Descripción del proyecto
El objetivo del proyecto NANOFOTOVISCON se centra en obtener aditivos fotocatalíticos activos en el rango del espectro visible que puedan ser empleados tanto en ambientes exteriores como interiores, Para ello, en este proyecto se propone el desarrollo de materiales híbridos basados en una arcilla natural como es la sepiolita junto con nanopartículas de TiO2 en fase anatasa, La peculiar estructura fibrilar que presenta la sepiolita y su capacidad para controlar tanto la nucleación como la dispersión de distintos tipos de nanopartículas, hacen de ésta un vector único para el desarrollo de este tipo de materiales híbridos, En este sentido, debido a su naturaleza química (silicato magnésico hidratado) y a su capacidad para soportar nanopartículas sobre su superficie de manera controlada, se ha demostrado que la sepiolita permite estabilizar fases de óxidos metálicos a temperaturas superiores a la de la transformación de sus fases polimórficas en condiciones habituales, por lo que en este proyecto se propone establecer una nueva ruta de síntesis de aditivos fotocatalíticos obtenidos a partir de sepiolita,Es sabido que el óxido metálico con mayor actividad fotocatalítica en el espectro ultravioleta es el TiO2 en su fase anatasa, Sin embargo, las estrategias de obtención de aditivos fotocatalíticos activos en el rango del visible basados en el dopaje del TiO2, requieren tratamientos térmicos a temperaturas superiores a los 400ºC para activar los mecanismos de difusión de los elementos dopantes, Como consecuencia de estos tratamientos térmicos, se produce la transformación del óxido desde su fase anatasa a la fase rutilo, perdiendo dicha capacidad fotocatalítica, En este proyecto, se propone dopar el TiO2 manteniendo su fase anatasa utilizando sepiolita para estabilizarla, Además, se plantea el empleo de sepiolita como solución a dos problemas asociados al uso de nanopartículas: la seguridad de manipulación y la dispersión de las nanopartículas, las cuales se encuentran generalmente formando aglomerados, lo que reduce su eficacia notablemente, La tecnología de preparación de los aditivos que se llevará a cabo en el proyecto resolvería en gran medida estos problemas, ya que las nanopartículas se encuentran soportadas en el silicato, el cual se manipula y dispersa notablemente mejor,Dentro del plan de trabajo, se fijarán inicialmente los niveles de reducción de contaminantes deseados así como las propiedades y características de las nanopartículas a desarrollar, Posteriormente, se realizará la síntesis de fotocatalizadores dopados, activos en presencia de luz visible, sobre la sepiolita, El producto obtenido será un material híbrido nanoestructurado con propiedades fotocatalíticas mejoradas, fácil de incorporar en los distintos productos finales y que, debido al incremento de la eficacia en comparación con las soluciones actualmente disponible, lo convertirá en un producto muy competitivo en el mercado,Para comprobar y constatar las mejoras fotocatalíticas del material, se fabricarán demostradores de aplicaciones de construcción (morteros y recubrimientos) que serán analizados y caracterizados mediante la medida de su actividad fotocatalítica en condiciones de servicio habituales, de manera que se pueda realizar posteriormente un escalado hacia su producción industrial,