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Equipo / Team

 

- Caballero Armenteros, David (Ph. D Student)

- Cruz Yusta, Manuel (Professor)

- Fragoso Núñez, Javier (Researcher)

- Lloris Cormano, Manuel (External)

- Mámol Prados, Mª Isabel (External)

- Marín Toral, Laura (Ph. D Student)

- Oliva Lamarca, Mª Ángeles (Ph. D Student)

- Pastor Espejo, Adrián (Researcher)

- Pavlovic Milicevic, Ivana (Professor)

- Sánchez Granados, Luis (Full Professor)

- Sánchez Moreno, Mercedes (Researcher)

Información / Information

 

Este proyecto aborda la preparación de nuevos materiales fotocatalíticos de luz visible, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia y sostenibilidad en la implementación de técnicas de descontaminación ambiental, con el fin de cumplir con los umbrales propuestos en la legislación de la UE para la calidad del aire en áreas urbanas, reduciendo así los problemas asociados con la salud y el medio ambiente.

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La novedad científico-técnica de esta propuesta y, en consecuencia, su impacto, radica en:

- El uso de una metodología reciente y de bajo costo, como AMO, para preparar materiales semiconductores 2D-HDL.

- Un uso eficiente de la luz visible utilizando heteroestructuras basadas en semiconductores 2D-SC/2D-LDH y QDs/2D-LDH como fotocatalizadores DeNOx.

- No se han desarrollado materiales con gran eficacia en el uso de luz visible, alta selectividad y bajo coste para la eliminación de gases NOx.

- No se ha explotado el uso de estas heteroestructuras semiconductoras de baja dimensionalidad como fotocatalizadores DeNOx.

- Los materiales de construcción DeNOx que utilizan aditivos fotocatalíticos sostenibles de bajo costo con una actividad clara bajo la luz visible, superando las limitaciones del TiO2, aún no se han desarrollado.

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This Project addresses the preparation of new visible light photocatalytic materials, with the aim to achieve greater efficiency and sustainability in the implementation of environmental decontamination techniques, in order to meet the thresholds proposed in EU legislation for air quality in urban areas, thereby reducing the problems associated with health and the environment.

The scientific-technical novelty of this proposal and, consequently, its impact, lies in:

  1. The use of a recent and low-cost methodology, like AMO, to prepare de 2D-HDL semiconductor materials.

  2. An efficient harvesting of the visible light using heterostructures based on 2D-SC/2D-LDH and QDs /2D-LDH  semiconductor as DeNOx photocatalysts.

  3. Powerful harvesting visible light, high selectivity and low cost materials have not been developed for the removal of NOx gases.

  4. The use of these low dimensionality semiconductor heterostructures as DeNOx photocatalysts has not been exploited.

  5. DeNOx building materials using low cost, sustanaible photocatalytic additives with clear activity under the visible light, overcoming the limitations of TiO2, haven’t been developed yet.

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