First Approach to the Synthesis and Applications of Titania Nanotube.

In the past few years, a wide range of functional applications of self-functional TiO nanotube layers have been explored, ranging from photocatalysis, solar energy conversion, electrochromic effects to the use of the material as a template or catalyst support for applications in the field of health,...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Publicado en:Revista CENIC Ciencias Quimicas Vol. 43; no. 1; pp. 1 - 29
Autores principales: Peláez-Abellán, Ernesto, Fernández-Conde, Dennys, Valdés-Pedroso, Maura, Caputi, Lorenzo, Núñez-Valdés, Carlos
Formato: Artículo
Publicado: Centro Nacional de Investigaciones Cientificas 2012
Materias:
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          Peláez-Abellán, Ernesto
          Fernández-Conde, Dennys
          Valdés-Pedroso, Maura
          Caputi, Lorenzo
          Núñez-Valdés, Carlos
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          Facultad de Química, Universidad de La Habana, Calzada de Zapata s/n esquina a calle G, El Vedado, Código Postal 10400, La Habana, Cuba
          Dipartimento di Física, Universite della Calabria, Italia
      su:
        Titanium dioxide
        Nanotubes
        Electrolytic oxidation
        Titanium nanotubes
        Photocatalysis
        Electrochromic effect
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          Titanium dioxide
          Nanotubes
          Electrolytic oxidation
          Titanium nanotubes
          Photocatalysis
          Electrochromic effect
      keyword:
        anodic oxidation
        mechanistic aspects
        nanotube layers
        titanium oxide
        óxido de titanio
        aspectos mecanísticos
        capas de nanotubos
        oxidación anódica
        TiO2
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        In the past few years, a wide range of functional applications of self-functional TiO nanotube layers have been explored, ranging from photocatalysis, solar energy conversion, electrochromic effects to the use of the material as a template or catalyst support for applications in the field of health, energy or environment. The present paper provides an overview of TiO nanotube layers with tubular structures, grown by controlled anodic oxidation (anodization) on a metallic substrate as titanium. Then, the authors summarize the works reported in the last five years which study the effect of the experimental conditions in the structural and morphological characteristics of TiO nanotube superficial layers, where experimental conditions and key properties of these tubular layers are pointed out. Despite the fact that the first works about the highly ordered TiO nanotube arrays were reported at the beginning of XXI century, this field has grown so rapidly as to make it difficult to summarize the scope of all related work. The authors classified the different works taking into account the composition of the electrolyte used in the anodization, the base material and studied properties that allow their future application in fields as health, energy or environment, mechanistic aspects of the tube growth and the electrochemical conditions to be fulfilled in order to synthesize these layers are also described.
        En los últimos años, se ha explorado una amplia variedad de aplicaciones funcionales de capas de nanotubos auto-organizados de TiO que incluyen entre otras la fotocatálisis, la conversión de energía solar y el efecto electrocrómico y que utilizan este material como una plantilla o soporte del catalizador para aplicaciones en los campos de la salud, la energía o el medio ambiente. El presente trabajo brinda una panorámica a manera de resumen sobre capas de nanotubos de TiO con estructuras tubulares crecidas por oxidación anódica controlada (anodizado) a partir de un substrato metálico como el titanio. Se describen trabajos, publicados principalmente en los últimos cinco años, que estudian el efecto de las condiciones experimentales en las características estructurales y morfológicas de capas superficiales de nanotubos de TiO en los que se detallan las condiciones experimentales y propiedades importantes de estas capas tubulares. A pesar de que los primeros trabajos sobre nanotubos de TiOfueron reportados al inicio del siglo XXI, este campo ha crecido tan rápidamente, que es difícil hacer un resumen del alcance de todos los trabajos reportados. De esta manera, los autores clasificaron los diferentes trabajos atendiendo a la composición del electrolito utilizado en el anodizado, al material de base y a las propiedades estudiadas que posibilitarán su aplicación en el futuro en los campos de la salud, energía o medio ambiente. Además, se describen aspectos mecanísticos del crecimiento del tubo y las condiciones electroquímicas para sintetizar estas capas.
      pubtype: Academic Journal
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