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Professor Advisordc.contributor.advisorEspinoza González, Rodrigo
Authordc.contributor.authorRuz Jimeno, Fernanda de Triana
Associate professordc.contributor.otherRosenkranz, Andreas
Associate professordc.contributor.otherGracia Caroca, Francisco
Admission datedc.date.accessioned2026-01-23T16:27:40Z
Available datedc.date.available2026-01-23T16:27:40Z
Publication datedc.date.issued2025
Identifierdc.identifier.urihttps://repositorio.uchile.cl/handle/2250/208562
Abstractdc.description.abstractLos detectores de gas son fundamentales para identificar compuestos químicos en nuestro entorno. Son especialmente importantes en áreas como la vigilancia ambiental, la seguridad industrial y la salud pública. La creciente necesidad de sensores que sean más económicos, transportables y que consuman menos energía ha llevado a la investigación de nuevos materiales. En esta tesis, se analizó cómo modificar el proceso de síntesis de la fase MAX Ti3AlC2 añadiendo un exceso de Al. El objetivo de esto es mejorar las propie dades de los MXenos Ti3C2Tx para que sean más efectivos en su uso como sensores de gas. El trabajo se centró en la síntesis de fases MAX con diferentes cantidades de Al (10% y 20%), seguido de la obtención de MXenos a través de exfoliación química, y su caracte rización utilizando DRX, SEM-EDS, TEM, Raman, estudios de detección frente a NO2, entre otros. Aunque no se encontraron diferencias estructurales significativas, las mues tras modificadas mostraron una tendencia a aumentar el parámetro c y a tener una menor formación de TiC residual. En las pruebas de detección de gas, los MXenos con exceso de Al demostraron una mayor sensibilidad (hasta un cambio de señal de 0,45) y una mejor capacidad de recuperación, destacando especialmente la muestra con un 20% extra de Al, que además mostró una temperatura de operación óptima de 40°C. Los resultados obtenidos confirman que ajustar la estequiometría puede conformar una estrategia efectiva para optimizar el desempeño sensores de gas de los MXenos. Se propone como proyecciones investigar cantidades mayores de aluminio, analizar cómo se comportan estos materiales en condiciones ambientales más diversas y estudiar su res puesta a otros gases como los VOCs. Esto podría ampliar su aplicabilidad en el monitoreo ambiental portátil y de bajo consumo eléctrico.es_ES
Patrocinadordc.description.sponsorshipEste trabajo ha sido financiado por el FONDECYT 1231474 y el Núcleo Milenio AMXSA NCN2023_007.
Lenguagedc.language.isoeses_ES
Publisherdc.publisherUniversidad de Chilees_ES
Type of licensedc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
Link to Licensedc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
Keywordsdc.subjectSensoreses_ES
Keywordsdc.subjectGaseses_ES
Keywordsdc.subjectDioxido de nitrógenoes_ES
Títulodc.titleModificación de síntesis de MXenos Ti3C2Tx para su aplicación como sensores de gases_ES
Document typedc.typeTesises_ES
dc.description.versiondc.description.versionVersión original del autores_ES
dcterms.accessRightsdcterms.accessRightsAcceso abiertoes_ES
Catalogueruchile.catalogadorchbes_ES
Departmentuchile.departamentoDepartamento de Ingeniería Química, Biotecnología y Materialeses_ES
Facultyuchile.facultadFacultad de Ciencias Físicas y Matemáticases_ES
uchile.titulacionuchile.titulacionDoble Titulaciónes_ES
uchile.carrerauchile.carreraIngeniería Civil Químicaes_ES
uchile.gradoacademicouchile.gradoacademicoMagisteres_ES
uchile.notadetesisuchile.notadetesisTesis para optar al grado de Magíster en Ciencias de la Ingeniería, Mención Químicaes_ES
uchile.notadetesisuchile.notadetesisMemoria para optar al título de Ingeniera Civil Química


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