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Desarrollo de materiales avanzados mediante estrategias de transformación y funcionalización para la fotodegradación visible de colorantes

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dc.contributor Raúl Ocampo Pérez;0000-0003-2033-7527 es_MX
dc.contributor Ma. Angélica Aguilar Aguilar;0000-0001-5924-6986 es_MX
dc.contributor.advisor Ocampo Pérez, Raúl
dc.contributor.advisor Aguilar Aguilar, Ma. Angélica
dc.contributor.author Sánchez Silva, Jonathan Michel
dc.coverage.spatial México, San Luis Potosí, San Luis Potosí es_MX
dc.creator Jonathan Michel Sánchez Silva;0000-0002-4584-2549 es_MX
dc.date.accessioned 2026-07-08T15:18:43Z
dc.date.available 2026-07-08T15:18:43Z
dc.date.issued 2026-07-08
dc.identifier.uri https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/10031
dc.identifier.uri https://doi.org/10.3390/molecules28020544
dc.identifier.uri https://doi.org/10.1007/s11356-025-36214-9
dc.identifier.uri https://doi.org/10.1016/j.envres.2023.116280
dc.identifier.uri https://doi.org/10.1007/s11356-024-32281-6
dc.identifier.uri https://doi.org/10.1016/j.nxsust.2025.100150
dc.identifier.uri https://doi.org/10.1016/j.clay.2025.108019
dc.description.abstract Esta tesis doctoral aborda el desarrollo de materiales avanzados mediante estrategias de transformación y funcionalización para la fotodegradación de colorantes bajo irradiación visible. La investigación se inició con la caracterización termoquímica de biomasa lignocelulósica proveniente de residuos agroindustriales, con el fin de evaluar su potencial como precursor de materiales carbonosos funcionales. Posteriormente, mediante carbonización hidrotermal, se sintetizaron hidrocarbones con propiedades fisicoquímicas favorables para aplicaciones fotocatalíticas. Los resultados demostraron que estos materiales presentan grupos funcionales oxigenados, dominios aromáticos conjugados y radicales libres persistentes, características que favorecen la generación de especies reactivas de oxígeno (•OH, O₂•⁻ y ¹O₂), lo que evidencia que los hidrocarbones pueden actuar como fotocatalizadores intrínsecamente activos y no únicamente como soportes carbonosos. Con el fin de mejorar su desempeño fotocatalítico, los hidrocarbones fueron funcionalizados mediante la incorporación de TiO₂ y CeO₂, obteniéndose materiales compuestos con efectos sinérgicos que favorecieron la separación de cargas, ampliaron la respuesta espectral hacia la región visible y aumentaron la eficiencia de degradación de colorantes. Finalmente, se desarrolló una estrategia de funcionalización basada en la inmovilización covalente de carbon quantum dots (CQDs) sobre sepiolita, lo que permitió obtener un fotocatalizador híbrido estable que supera las limitaciones asociadas a la recuperación y reutilización de estos nanomateriales. En conjunto, los resultados permitieron establecer relaciones entre la composición del precursor, las estrategias de transformación y de funcionalización, la estructura de los materiales y su desempeño fotocatalítico. Esta investigación aporta nuevo conocimiento sobre el papel activo de los hidrocarbones en la fotocatálisis heterogénea y propone una estrategia novedosa para la inmovilización de carbon quantum dots, lo que contribuye al diseño estratégico de materiales carbonosos sostenibles para procesos avanzados de oxidación es_MX
dc.description.abstract This doctoral dissertation addresses the development of advanced materials through transformation and functionalization strategies for the visible-light-driven photodegradation of dyes. The research began with the thermochemical characterization of lignocellulosic biomass derived from agro industrial residues to evaluate its potential as a precursor for functional carbon-based materials. Subsequently, hydrothermal carbonization was employed to synthesize hydrochars with physicochemical properties suitable for photocatalytic applications. The results demonstrated that these materials possess oxygen-containing functional groups, conjugated aromatic domains, and persistent free radicals, features that promote the generation of reactive oxygen species (•OH, O₂•⁻, and ¹O₂), thereby demonstrating that hydrochars can function as intrinsically active photocatalysts rather than merely as carbon supports. To further enhance their photocatalytic performance, the hydrochars were functionalized by incorporating TiO₂ and CeO₂, yielding composite materials with synergistic effects that promoted charge separation, extended the photoresponse into the visible-light region, and improved dye degradation efficiency. Finally, a functionalization strategy based on the covalent immobilization of carbon quantum dots (CQDs) onto sepiolite was developed, resulting in a stable hybrid photocatalyst that overcomes the limitations associated with the recovery and reuse of these nanomaterials. Collectively, the findings established structure–property–performance relationships by correlating precursor composition, transformation, and functionalization strategies, material structure, and photocatalytic performance. This research provides new insights into the active role of hydrochars in heterogeneous photocatalysis and proposes a novel strategy for the immobilization of carbon quantum dots, thereby contributing to the strategic design of sustainable carbon-based materials for advanced oxidation processes. es_MX
dc.description.sponsorship Beca, 1078765, Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)
dc.description.statementofresponsibility Investigadores es_MX
dc.description.statementofresponsibility Estudiantes es_MX
dc.description.statementofresponsibility Educadores es_MX
dc.language Español es_MX
dc.language Inglés es_MX
dc.publisher Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Autónoma de San Luis Potosí
dc.relation.requires Pyrolysis Kinetics of Byrsonima crassifolia Stone as Agro-Industrial Waste through Isoconversional Models,2023, artículo científico.
dc.relation.requires Hydrochar of Prunus persica: green promoter of radical species to degrade methylene blue with visible irradiation, 2025, artículo científico.
dc.relation.requires Hydrothermal synthesis of a photocatalyst based on Byrsonima crassifolia and TiO2 for degradation of crystal violet by UV and visible radiation,2023, artículo científico.
dc.relation.requires Synergistic photocatalysis of a hydrochar/CeO2 composite for dye degradation under visible light,2024, artículo científico.
dc.relation.requires Lignocellulosic-based hydrochars: Synthesis, characterization and application in water decontamination,2025, artículo científico.
dc.relation.requires Sepiolite-based hybrid photocatalyst via covalent immobilization of carbon quantum dots for visible-light water remediation,2025, artículo científico.
dc.rights Acceso Embargado es_MX
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 es_MX
dc.subject Hidrocarbones es_MX
dc.subject Biomasa lignocelulósica es_MX
dc.subject carbonización hidrotermal es_MX
dc.subject fotocatálisis heterogénea es_MX
dc.subject materiales avanzados es_MX
dc.subject fotodegradación de colorantes es_MX
dc.subject Biomasa (decs) es_MX
dc.subject Puntos Cuánticos de Carbono (decs) es_MX
dc.subject Especies Reactivas de Oxígeno (decs) es_MX
dc.subject Lignocellulosic biomass es_MX
dc.subject hydrochar es_MX
dc.subject hydrothermal carbonization es_MX
dc.subject heterogeneous photocatalysis es_MX
dc.subject advanced materials es_MX
dc.subject dye photodegradation es_MX
dc.subject Biomass (mesh) es_MX
dc.subject Carbon Quantum Dots (mesh) es_MX
dc.subject Reactive Oxygen Species (mesh) es_MX
dc.subject.other BIOLOGÍA Y QUIMICA es_MX
dc.title Desarrollo de materiales avanzados mediante estrategias de transformación y funcionalización para la fotodegradación visible de colorantes es_MX
dc.type Tesis de doctorado es_MX
dc.degree.name Doctorado en Ciencias en Ingeniería Química es_MX
dc.degree.department Facultad de Ciencias Químicas es_MX


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