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El desarrollo de fotocatalizadores de alta eficiencia es esencial para diferentes aplicaciones tecnológicas, que buscan aprovechar de manera eficiente y sustentable, la energía proveniente del campo electromagnético en las regiones espectrales de baja energía, esto es, en las regiones ultravioleta (UV) y visible (Vis). Muy particularmente en el ramo energético, el empleo de la fotocatálisis heterogénea ha emergido como una opción atractiva e innovadora en la tecnología de producción de hidrógeno, y que conjuntamente con las tecnologías de almacenamiento de hidrógeno, forman una mancuerna tecnológica de claro y profundo impacto socioeconómico. Desde años recientes se ha venido ensayando con una amplia gama de materiales y técnicas de síntesis, para obtener materiales fotocatalizadores de alta eficiencia, capaces de utilizar el espectro electromagnético de baja energía, y con vida útil prolongada. A este respecto, los compuestos basados en hidroxiapatita sintética ─ también denominada hidroxiapatita deficiente en calcio, o CDHA, por sus siglas en inglés ─ han emergido como candidatos altamente prometedores, debido a las características termodinámicas que ellos exhiben (p. ej., alta estabilidad térmica y química, y baja solubilidad), así como su disposición de ser modificada y funcionalizada mediante métodos relativamente simples. Como contribución al desarrollo de materiales fotocatalizadores para su aplicación en la producción de hidrógeno, se presenta la síntesis y caracterización de CDHA y CDHA modificada con terbio trivalente. Ambos tipos de materiales, obtenidos mediante la metodología sol-gel por ruta inorgánica, bajo diferentes condiciones de pH. Con base en los resultados conseguidos, se discute la influencia de la evolución del pH durante la síntesis en las propiedades ópticas, correlacionándolas con la evaluación de su actividad fotocatalítica bajo irradiación UV.

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José Rojas Trigos (Mexico) 12201
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