Matriz de tetraetilortosilicato modificada con óxido de galio para el desarrollo de sensores de dióxido de carbono

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DOI:

https://doi.org/10.29057/icbi.v12iEspecial5.13489

Palabras clave:

CO2, Óxido de galio, Sensor, Tetraetilortosilicato, TEOS modificado

Resumen

En este trabajo se presenta la modificación de la matriz de Tetraetilortosilicato (TEOS) mediante la adición de Óxido de Galio (Ga2O3). El TEOS sin modificar, usado como referencia, se prepara en solución con agua desionizada, ácido clorhídrico y etanol en una relación molar 1 : 2: 3.8 : 3.6×10-3. Por otro lado, se preparó una solución coloidal de 0.3 gr de polvo de Ga2O3 en 15 ml de etanol. La modificación del TEOS se realizó sustituyendo el etanol por la suspensión coloidal durante la síntesis. Ambas soluciones, de referencia y modificada, se depositaron por goteo sobre portaobjetos de vidrio, formando 1, 2, 3 y 4 capas, cada capa consistente en 3 gotas. El material depositado se caracterizó estructural, morfológica y composicionalmente. Los patrones de difracción de rayos X indican que se realizó la modificación del TEOS. Se propone que el material modificado pueda servir en el desarrollo de sensores de gases, como el CO2.

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Afzal, A. (2019). β-Ga2O3 nanowires and thin films for metal oxide semiconductor gas sensors: Sensing mechanisms and performance enhancement strategies. Journal of Materiomics, 5(4), 542–557. https://doi.org/10.1016/j.jmat.2019.08.003

Alfieri, P. V., Traversa, L. P., Canosa, G., Giúdice, C. A. (2019). Pinturas híbridas de alto contenido de sólidos basadas en resina epoxi alifática-alcoxisilanos para la protección de maderas. Ciencia y Tecnología de Los Materiales, 9.

Chen, G., Xu, X., Lin, Y., & Wang, J. (2007). A Sol–Gel‐Modified Poly(methyl methacrylate) Electrophoresis Microchip with a Hydrophilic Channel Wall. Chemistry – A European Journal, 13(22), 6461–6467. https://doi.org/10.1002/chem.200700242

Ciriminna, R., Fidalgo, A., Pandarus, V., Béland, F., Ilharco, L. M., & Pagliaro, M. (2013). The sol-gel route to advanced silica-based materials and recent applications. Chemical Reviews, 113(8), 6592–6620. https://doi.org/10.1021/cr300399c

Kim, K. H., & Park, S. Y. (2016). Enhancing light-extraction efficiency of OLEDs with high- and low-refractive-index organic–inorganic hybrid materials. Organic Electronics, 36, 103–112. https://doi.org/10.1016/j.orgel.2016.05.039

Koroleva, O. N., Shabunina, L. A., & Bykov, V. N. (2011). Structure of borosilicate glass according to raman spectroscopy data. Glass and Ceramics, 67, 340–342. https://doi.org/10.1007/s10717-011-9293-0

Liu, B., Gu, M., & Liu, X. (2007). Lattice dynamical, dielectric, and thermodynamic properties of β-Ga2O3 from first principles. Applied Physics Letters, 91(17), 3–6. https://doi.org/10.1063/1.2800792

Manara, D., Grandjean, A., & Neuville, D. R. (2009). Advances in understanding the structure of borosilicate glasses: A raman spectroscopy study. American Mineralogist, 94(5–6), 777–784. https://doi.org/10.2138/am.2009.3027

Nguyen, T. H., Fukaya, N., Sato, K., Choi, J.-C., & Kataoka, S. (2022). Design and assessment of an energy self-supply process producing tetraethyl orthosilicate using rice husk. Bioresource Technology, 344, 126188. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2021.126188

Nikolaev, V. I., Stepanov, S. I., Romanov, A. E., & Bougrov, V. E. (2019). Gallium oxide. In Single Crystals of Electronic Materials (pp. 487–521). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102096-8.00014-8

Sato, K., Hayashi, Y., Masaoka, N., Tohei, T., & Sakai, A. (2023). High-temperature operation of gallium oxide memristors up to 600 K. Scientific Reports, 13(1), 1261. https://doi.org/10.1038/s41598-023-28075-4

Shi, F., & Qiao, H. (2022). Preparations, properties and applications of gallium oxide nanomaterials – A review. Nano Select, 3(2), 348–373. https://doi.org/10.1002/nano.202100149

Solís-Cisneros, H. I., Vilchis, H., Hernández-Trejo, R., Melchor-Tovilla, A. L., Guillén-Cervantes, Á., Hernández Gutiérrez, C. A. (2023). Study and characterization of the nanotextured Ga 2 O 3 -GaOOH formations synthesized via thermal oxidation of GaAs in ambient air. Semiconductor Science and Technology, 38(10), 105004. https://doi.org/10.1088/1361-6641/acf2be

Zhang, X., Ghodssi, R., Chen, K.-S., Ayon, A. A., Spearing, S. M. (2000). Residual Stress Characterization of Thick PECVD TEOS Film for Power MEMS Applications. (2000). Solid-State, Actuators, and Microsystems Workshop, 316–319. https://doi.org/10.31438/trf.hh2000.77

Zhao, Y., & Frost, R. L. (2008). Raman spectroscopy and characterisation of α‐gallium oxyhydroxide and β‐gallium oxide nanorods. Journal of Raman Spectroscopy, 39(10), 1494–1501. https://doi.org/10.1002/jrs.2028.

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Publicado

2024-12-13

Cómo citar

García-Domínguez, R., Vilchis-Bravo, H., Ramírez-González, F. S., Vázquez-Sánchez, R. A., & Herrera-Rivera, M. del R. (2024). Matriz de tetraetilortosilicato modificada con óxido de galio para el desarrollo de sensores de dióxido de carbono. Pädi Boletín Científico De Ciencias Básicas E Ingenierías Del ICBI, 12(Especial5), 191–195. https://doi.org/10.29057/icbi.v12iEspecial5.13489

Número

Sección

Artículos de investigación