Page 79 - Acalán 121
P. 79

Julio - Diciembre                                                    Acalán 121    77
          Esta sinergia entre Co/TiO2 crea un ciclo catalítico   6(3),   2018-2025.   https://doi.org/10.1021/
          ef ciente donde la separación de cargas, la adsorción   acscatal.5b02694
          de CO2 y H2O y la estabilización de intermediarios   Kumar, S. G., & Devi, L. G. (2011). Review on Modif ed
          se optimizan de manera concertada, conduciendo a   TiO2  Photocatalysis  under  UV/Visible  Light:
          la selectividad observada hacia el etanol.       Selected  Results  and  Related  Mechanisms  on
                                                           Interfacial  Charge  Carrier  Transfer  Dynamics.
                                                           The  Journal  of  Physical  Chemistry A,  115(46),
          Conclusiones
                                                           13211-13241. https://doi.org/10.1021/jp204364a
                                                     Li, J., Li, Z., Ning, F., Zhou, L., Zhang, R., Shao, M.,
          Se demostró exitosamente que los fotocatalizadores   &  Wei,  M.  (2018).  Ultrathin  Mesoporous  Co3
          Co/TiO2 son altamente efectivos para la producción   O4  Nanosheet  Arrays  for  High-Performance
          selectiva de etanol, a partir de la fotorreducción de   Lithium-Ion Batteries. ACS Omega, 3(2), 1675-
          CO2 con H2O. La actividad superior bajo luz visible   1683. https://doi.org/10.1021/acsomega.7b01832
          se  atribuye  a  la  formación  de  una  heterounión   Nakata,   K.,   &   Fujishima,  A.   (2012).   TiO2
          que  reduce  el  band-gap,  mejora  la  absorción  de   photocatalysis:   Design   and   applications.
          luz  y,  crucialmente,  suprime  la  recombinación  de   Journal of Photochemistry and Photobiology C:
          portadores de carga debido a la presencia de especies   Photochemistry Reviews, 13(3), 169-189. https://
                                                           doi.org/10.1016/j.jphotochemrev.2012.06.001
           3+
                2+
                      3+
          Ti , Co  y Co . Este trabajo subraya la viabilidad   Ola,  O.,  &  Maroto-Valer,  M.  M.  (2015).  Transition
          de dirigir la selectividad hacia productos de valor   metal oxide based TiO2 nanoparticles for visible
          añadido mediante la ingeniería de sitios activos en   light  induced  CO2  photoreduction.  Applied
          la superf cie del fotocatalizador.               Catalysis A:  General,  502,  114-121.  https://doi.
                                                           org/10.1016/j.apcata.2015.06.007
                                                     Pörtner,  H.-O.,  Roberts,  D.  C.,  Tignor,  M.  M.  B.,
          Referencias                                      Poloczanska, E. S., Mintenbeck, K., Alegría, A.,
                                                           Craig,  M.,  Langsdorf,  S.,  Löschke,  S.,  Möller,
          Akhundi, A., Habibi-Yangjeh, A., Abitorabi, M., & Rahim   V.,  Okem,  A.,  &  Rama,  B.  (Eds.).  (2022).
               Pouran,  S.  (2019).  Review  on  photocatalytic   Climate  Change  2022:  Impacts,  Adaptation
               conversion  of  carbon  dioxide  to  value-added   and  Vulnerability.  Contribution  of  Working
               compounds  and  renewable  fuels  by  graphitic   Group II to the Sixth Assessment Report of the
               carbon  nitride-based  photocatalysts.  Catalysis   Intergovernmental Panel on Climate Change.
               Reviews, 61(4), 595-628. https://doi.org/10.1080/  Rani,  B.,  Nayak,  A.  K.,  &  Sahu,  N.  K.  (2022).
               01614940.2019.1654224                       Fundamentals  principle  of  photocatalysis.  En
          Asahi, R., Morikawa, T., Ohwaki, T., Aoki, K., & Taga, Y.   Nanostructured  Materials  for  Visible  Light
               (2001). Visible-Light Photocatalysis in Nitrogen-  Photocatalysis  (pp.  1-22).  Elsevier.  https://doi.
               Doped Titanium Oxides. Science, 293(5528), 269-  org/10.1016/B978-0-12-823018-3.00009-9
               271. https://doi.org/10.1126/science.1061051  Tahir,  M.,  &  Amin,  N.  S.  (2013).  Photocatalytic
          Bard, A. J., & Fox, M. A. (1995). Artif cial Photosynthesis:   CO2  reduction  with  H2O  vapors  using
               Solar Splitting of Water to Hydrogen and Oxygen.   montmorillonite/TiO2  supported  microchannel
               Accounts of Chemical Research, 28(3), 141-145.   monolith  photoreactor.  Chemical  Engineering
               https://doi.org/10.1021/ar00051a007         Journal,  230,  314-327.  https://doi.org/10.1016/j.
          Bharti, B., Kumar, S., Lee, H.-N., & Kumar, R. (2016).   cej.2013.06.055
               Formation of oxygen vacancies and Ti3+ state in   Wang,  W.,  Li,  T.,  Komarneni,  S.,  Lu,  X.,  &  Liu,  B.
               TiO2  thin  f lm  and  enhanced  optical  properties   (2022). Recent advances in Co-based co-catalysts
               by air plasma treatment. Scientif c Reports, 6(1),   for eff cient photocatalytic hydrogen generation.
               32355. https://doi.org/10.1038/srep32355    Journal  of  Colloid  and  Interface  Science,
          Chen,  Q.,  Ji,  F.,  Liu,  T., Yan,  P.,  Guan,  W.,  &  Xu,  X.   608,   1553-1575.   https://doi.org/10.1016/j.
               (2013).  Synergistic  effect  of  bifunctional  Co–  jcis.2021.10.051
               TiO2  catalyst  on  degradation  of  Rhodamine
               B:  Fenton-photo  hybrid  process.  Chemical
               Engineering  Journal,  229,  57-65.  https://doi.
               org/10.1016/j.cej.2013.04.024         Fecha de recepción: 15 de octubre de 2025.
          Ghadikolaei, M. A., Wong, P. K., Cheung, C. S., Ning, Z.,   Fecha de aprobación: 30 de octubre de 2025.
               Yung, K.-F., Zhao, J., Gali, N. K., & Berenjestanaki,
               A. V. (2021). Impact of lower and higher alcohols
               on the physicochemical properties of particulate
               matter from diesel engines: A review. Renewable
               and  Sustainable  Energy  Reviews,  143,  110970.
               https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110970
          Ji,  Y.,  &  Luo,  Y.  (2016).  Theoretical  Study  on  the
               Mechanism of Photoreduction of CO2 to CH4 on
               the Anatase TiO2 (101) Surface. ACS Catalysis,

                                         UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84