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   <dc:title>Estudio del comportamiento del óxido de estaño como material sensor para la detección de mezclas gaseosas contaminantes</dc:title>
   <dc:creator>Sayago Olmo, Isabel</dc:creator>
   <dc:contributor>Robla Villalba, José Ignacio</dc:contributor>
   <dc:subject>Materiales  
Metalurgia</dc:subject>
   <dc:subject>Metalurgia</dc:subject>
   <dc:subject>Materiales</dc:subject>
   <dc:subject>2211.21 Metalurgia</dc:subject>
   <dc:subject>3312 Tecnología de Materiales</dc:subject>
   <dc:description>En la presente memoria de investigación se estudia el comportamiento del oxido de estaño como material sensor en la detección de mezclas gaseosas contaminantes y el papel del oxigeno en los procesos de detección. Los estudios preliminares permiten establecer las condiciones optimas de preparación y pretratamientos para después estudiar la influencia de los diferentes dopantes (pt, al, in y cr). El material sensor, los dopantes y los contactos eléctricos se obtienen por pulverización catódica. Los gases detectados son: el co y un oxido de nitrógeno de estequiometría nox (formado por la mezcla en equilibrio de no2 y no). Primero se estudia la respuesta de los sensores al co y a los óxidos de nitrógeno por separado para establecer la sensibilidad cruzada y después el comportamiento cuando ambos gases están presentes, determinado así la selectividad. La caracterización del material sensor se establece a partir de las curvas de detección, determinando la sensibilidad, selectividad y tiempos de respuesta y de recuperación. La caracterización eléctrica de las películas se realiza mediante medidas de efecto hall obteniendo la movilidad, conductividad y el numero de portadores. Las medidas de impedancia compleja nos ayudan a conocer la estructura del material sensor (limites de grano, interfase electrodo-semiconductor...). Los análisis químicos permiten identificar las fases presentes, orientación preferente, morfología y tamaño de grano. La información obtenida nos da idea de los mecanismos involucrados en los procesos de conducción y detección.</dc:description>
   <dc:description>Depto. de Ingeniería Química y de Materiales</dc:description>
   <dc:description>Fac. de Ciencias Químicas</dc:description>
   <dc:description>TRUE</dc:description>
   <dc:description>pub</dc:description>
   <dc:date>2023-06-20T21:38:02Z</dc:date>
   <dc:date>2023-06-20T21:38:02Z</dc:date>
   <dc:date>2002</dc:date>
   <dc:date>1993</dc:date>
   <dc:type>doctoral thesis</dc:type>
   <dc:identifier>https://hdl.handle.net/20.500.14352/61367</dc:identifier>
   <dc:identifier>XXXX-XXXX</dc:identifier>
   <dc:language>spa</dc:language>
   <dc:rights>open access</dc:rights>
   <dc:format>application/pdf</dc:format>
   <dc:publisher>Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones</dc:publisher>
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