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dc.contributor.authorPeña Rodriguez, Gabriel
dc.date.accessioned2021-12-11T15:26:19Z
dc.date.available2021-12-11T15:26:19Z
dc.date.issued2021-08-25
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufps.edu.co/handle/ufps/6370
dc.description.abstractDentro de las técnicas de tratamiento de aguas y aires, existe la fotocatálisis o fotoelectrocatalisis, donde el principio físico es la interacción de la radiación con la materia, utilizándose la radiación UV proveniente del sol. Por lo anterior, se pretende elaborar y caracterizar morfológica, estructural, térmica, mecánica y ópticamente muestras de una pasta cementante fosforescente a base de geopolímeros dopadas con aluminatos de estroncio, para concentraciones en peso del 10, 20 y 30%. La pasta cementante se elaborará agregando caolín y solución salina de silicato de sodio con hidróxido de sodio, para lo cual se agitará mediante agitador de cabezal a 800 rpm. Una vez obtenida la pasta cementante se agregarán las concentraciones definidas de los polvos comerciales de aluminato de estroncio, y se elaborarán las probetas para su respectiva caracterización. Lo anterior se realizará por triplicado con el objeto de disminuir las incertidumbres en las medidas experimentales. La caracterización estructural se realizará mediante difracción de rayos X (DRX), la morfología y microanálisis usando microscopia electrónica de barrido (EDS-MEB), las térmicas a temperatura ambiente mediante flujo transitorio plano de calor, y las ópticas mediante la irradiación con lámpara UV de 15W acoplada a una cámara web de alta definición, la cual registrara el tiempo de emisión de la fosforescencia de la muestra para un tiempo definido de irradiación, en función de la concentración del aluminato de estroncio. Lo anterior permitirá definir las mejores condiciones, para que la pasta pueda ser utilizada en revestimientos o tanques para el tratamiento de aguas o gases mediante fotocatálisis o fotoelctrocátalisis, ya que dicho proceso puede ser dado en doble vía, primero con la interacción directa de la radiación sobre el semiconductor (aluminato de estroncio), y posteriormente en ausencia de la radiación debido a la fosforescencia emitida; otra de las aplicaciones de la pasta fosforescente es de auto-iluminación donde absorberá radiación durante el día y la emitirá en la oscuridad, sirviendo como demarcación o señalización, en construcciones civiles o víasspa
dc.description.sponsorshipMinisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colcienciasspa
dc.description.sponsorshipUniversidad Francisco de Paula Santanderspa
dc.format.extent31 Páginasspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.publisherUniversidad Francisco de Paula Santanderspa
dc.rightsDerechos Reservados Universidad Francisco de Paula Santander (2021)spa
dc.titleElaborar y caracterizar pastas cementantes fosforescentes a base de geopolímeros dopados con aluminatos de estroncio para aplicaciones ambientalesspa
dc.typePropuesta de investigaciónspa
dcterms.audienceEstudiantes, Profesores, Comunidad científica colombiana, etc.spa
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dc.contributor.corporatenameUniversidad Francisco de Paula Santander (Cúcuta, Colombia)spa
dc.contributor.researchgroupGrupo de Investigación en Instrumentación y Física de la Materia Condensada (GIFIMAC)spa
dc.coverage.projectdates2021-08-25/2022-08-25spa
dc.description.funderTener en cuenta que FINU solo financia el personal relacionado con encuestadores, auxiliares de campo, tabulador y transcriptor/digitador de documentos/ entrevistas, entrevistadores. El personal investigador que participa en el desarrollo del proyecto, se debe valorar como recursos de contrapartida en especie. 2 Adquisición o arrendamiento de herramientas y equipos. 3 El monto máximo que se aprueba por papelería es de 1/2 SMMLV Colombia 4 Servicios Técnicos: Incluye exámenes, análisis y pruebas de laboratorio, procesamiento de materias primas, análisis estadísticos, servicios de reprografía, mantenimiento y construcción de equipos requeridos para investigación. 5 Documentación y bibliografía 6 En modalidad de ponencia o asesoría técnica externa relacionada con el desarrollo del proyecto. Solo se financia la participación como ponente hasta en un evento nacional y uno internacional. 7 Se debe especificar la fuente de contrapartida. En el caso de existir más de una fuente de contrapartida se debe adicionar columnas al lado derecho especificando cada una de ellas. Los aportes de contrapartida en efectivo y/o especie deben estar soportados con una carta de compromiso o Certificado de Disponibilidad Presupuestal según correspondaspa
dc.description.methodsMixtaspa
dc.description.researchareaIngeniería y Tecnología, Ingeniería de los Materialesspa
dc.publisher.placeCúcuta, Norte de Santanderspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.subject.proposal: pasta cementantespa
dc.subject.proposalGeopolímerospa
dc.subject.proposalfosforescentespa
dc.subject.proposalcaracterización ópticaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_baafspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/otherspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/PIDspa
oaire.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_16ecspa
oaire.awardtotalcost$27.730.950spa
oaire.funderidentifier.localFINU 003-2021
oaire.fundernameMinisterio de Ciencia, Tecnología e Innovación [CO] Colcienciasspa
oaire.fundernameUniversidad Francisco de Paula Santanderspa
oaire.fundingstreamPrograma Jóvenes Investigadoresspa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa


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