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Acalán 121     10                                                         Julio - Diciembre
          absorción que se extiende hasta el espectro visible  implicaba dopaje con carbono en lugar de nitrógeno.
          de  hasta  650  nm.  Su  investigación  sugirió  que  el  Se  produjeron  nanopartículas  de  óxido  de  zinc
          ZnO dopado con Mn absorbe más luz visible que el  dopado con C moliendo acetato de zinc con urea en un
          ZnO dopado con Al y Cu, lo que puede atribuirse a  mortero y luego recociendo a 450°C. Las partículas
          la mayor densidad de defectos del material.  de  óxido  de  zinc  puro  muestran  morfología  de
                                                     nanobarras, pero después del dopaje con C, el tamaño
          Las  nanopartículas  de  ZnO  dopado  tuvieron  un  disminuye  lentamente  para  producir  nanoesferas
          rendimiento inferior al de las nanopartículas de ZnO  para muestras dopadas con C hasta un 50 % en peso.
          sin dopar cuando se utilizaron para la degradación  Se observa que el tamaño de los cristalitos, de casi
          fotocatalítica de colorantes en la región UV, pero su  50  nm,  se  mantuvo  proporcionalmente  constante
          rendimiento fue 50 veces superior bajo luz visible.  hasta  un  20  %  de  dopaje  con  C;  sin  embargo,  se
                                                     observó  una  disminución  constante  de  33  nm  a
          Mediante  la  hidrolización  del  acetato  de  zinc  en  12 nm para muestras dopadas al 30 % y al 40 %,
          presencia  de  cloruro  de  cobalto,  Nigussie  et  al.,  respectivamente.  Esta  técnica  también  es  válida
          (2018) prepararon nanopartículas de ZnO dopadas  para la síntesis industrial a gran escala.
          con  Ag  mediante  la  técnica  sol-gel  utilizando
          nitrato  de  plata  y  nitrato  de  zinc.  Rathika  et  al.,  El ZnO dopado con S, con estructura de wurtzita
          (2022)  sintetizaron  Nanopartículas  de  ZnO/Ag  hexagonal,  se  puede  sintetizar  ef cientemente
          sintetizadas mediante combustión utilizando nitrato  mediante un método mecanoquímico seguido de un
          de  zinc,  glicina  y  ácido  cítrico  como  materiales  método hidrotermal (Patil et al., 2010). En el ZnO
          pioneros, y nitrato de plata como fuente de dopaje.  codopado con Ag/S producido hidrotermalmente, se
          Las nanopartículas sintetizadas presentan la típica  observó que la plata actúa como un buen sustituto y
          estructura  hexagonal  de  zincita  y  un  tamaño  reduce la generación de vacantes intersticiales de Zn
          cristalino promedio de 74 nm.              y O, mientras que el azufre aumenta la solubilidad
                                                     de la plata en las muestras codopadas (Patil et al.,
          3.2 Dopaje con no metales.                 2023).

          Algunos de los no metales que se han reportado que  Es  evidente  que  el  cambio  en  la  concentración
          se han utilizado para dopar al ZnO son: Nitrógeno,  molar de dopantes inf uye tanto en la formación del
          azufre, fósforo, Carbono.                  producto como en la estructura de las nanopartículas.
                                                     La  estructura  de  wurtzita  hexagonal  de  ZnO  se
          La  síntesis  de  nanopartículas  uniformes  de  ZnO  observa solo con un menor contenido de S, mientras
          dopadas  con  nitrógeno  es  bastante  compleja.  que con un mayor contenido de S se obtiene una
          Se  observa  que  la  mayoría  de  los  informes  de  mezcla de ZnS, S, Zn₂(OH)₂SO₄, ZnSO₃ y ZnSO₃.
          investigación  sobre  ZnO  dopado  con  nitrógeno  La  concentración  de  azufre  no  solo  inf uye  en
          incluyen  películas  en  lugar  de  nanopartículas  la  estructura  y  la  fase,  sino  que  también  inf uye
          coloidales  (Sun  et  al.,  2023).  Existen  muy  pocos  notablemente en el tamaño del cristal y la tensión
          informes  que  revelen  la  capacidad  de  formar  reticular (Patil et al., 2023).
          nanopartículas  de  ZnO  dopadas  con  nitrógeno  no
          agregadas (Mehrabad et al., 2019, Rostami-Vartooni  En consecuencia, el tamaño del cristalito disminuye
          et al., 2019, Pouretedal et al., 201, Majumder et al.,  y  la  tensión  reticular  aumenta  primero  y  luego
          2020, Gavade et al., 2020).                disminuye a medida que el contenido de S aumenta
                                                     continuamente (Xie et al., 2015, Yang et al., 2017,
          Macías-Sánchez  et  al.,  (2015)  mezclaron  los  Babikier et al., 2014).
          precursores  acetato  de  zinc  y  urea  junto  con
          hidróxido de amonio como fuente de nitrógeno para  Al dopar óxido de zinc con fósforo con diferentes
          producir nanopartículas de óxido de zinc dopadas  concentraciones de fósforo mediante la técnica sol-
          con nitrógeno. Mediante un calentamiento adicional  gel.,  el  acetato  de  zinc  deshidratado  se  funde  en
          a 400 °C durante 5 h en presencia de aire, se produjo  metanol con agitación continua durante 10 minutos
          un conjunto mixto de nanobarras y nanoesferas de  a  temperatura  ambiente.  Se  añadió  el  percursor
          óxido de zinc dopado con nitrógeno con un tamaño  dopante P, como el fosfato disódico de amonio, en
          promedio  de  entre  80  y  100  nm.  El  dopaje  con  diversas concentraciones, del 0 al 5 %, con agitación
          nitrógeno reduce el tamaño de los cristalitos, lo que  magnética continua, hasta su completa disolución.
          sugiere un aumento de la deformación reticular.   El  ZnO  dopado  con  P  presenta  una  estructura  de
                                                     wurtzita hexagonal policristalina con un tamaño de
          Zhang  et  al.,  (2015)  obtuvieron  un  resultado  cristalito variable, entre 22 y 40 nm, con diferentes
          equivalente  utilizando  una  técnica  similar  que  concentraciones de dopaje (Patil et al., 2023).

                                         UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
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