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Uso de colorantes orgánicos para el diseño de sensores ópticos de gases tóxicos 400 500 600 700 800 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 Absorbancia, u. a. Longitud de onda, nm Espectro en disolución Intensa absorción en la zona del visible Espectro tras burbujear el gas toxico NO 2 Molécula de Porfirina (familia de compuestos: clorofilas y hemoglobina) Los fuertes cambios del espectro sirven como base para la construcción de sensores de gases tóxicos o narices electrónicas. Importante aplicación: Control de emisiones Dir. José María Pedrosa / Tânia Isabel Lopes da Costa

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Page 1: Presentación de PowerPoint · Uso de colorantes orgánicos para el diseño de sensores ópticos de gases tóxicos 400 500 600 700 800 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 a. Longitud

Uso de colorantes orgánicos para el diseño de sensores ópticos de

gases tóxicos

400 500 600 700 800

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Abso

rba

ncia

, u. a.

Longitud de onda, nm

Espectro en disolución

Intensa absorción en

la zona del visible

Espectro tras

burbujear el

gas toxico NO2

Molécula de Porfirina (familia de

compuestos: clorofilas y hemoglobina)

Los fuertes cambios del espectro

sirven como base para la construcción

de sensores de gases tóxicos o narices

electrónicas.

Importante aplicación:

Control de emisiones Dir. José María Pedrosa / Tânia Isabel Lopes da Costa

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Interacción de ADN con modelos de membrana celular.

Canales de agua (proteína aquoporina)

en la membrana celular

Ácido

eicosanóico

J.M. PEDROSA y TANIA LOPES

Formación de monocapas mixtas como

modelo simple de sistemas biológicos. Doble click para ver video

Aire

Agua

Lípidos

ADN

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Tutor: Ismael Matito Martos ([email protected]) Sofía Calero Díaz ([email protected])

Grupo Raspa (www.upo.es/raspa)

Captura y Separación de SF6 en Mezclas con Nitrógeno: Una Doble Aproximación Ambiental e Industrial

Potente Gas de Efecto Invernadero Aislante Sistemas Distribución

Electricidad

Mezclas con Nitrógeno Mantenimiento propiedades aislantes Reducción uso

Proceso Eficiente de Recuperación

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Evaluación de la calidad del aire en el área metropolitana de Sevilla.

Prof. Responsable Alejandro Cuetos Menéndez

A partir de datos públicos de las estaciones de control de la contaminación atmosférica, y de los catálogos de emisiones, realizar un informe detallado sobre la situación de la contaminación atmosférica en el área metropolitana de Sevilla y su evolución en los últimos años.

En colaboración con Ecologistas en Acción

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Uso de herramientas computacionales de modelización para el estudio de interacciones

bióticas y sus consecuencias ecológicas. Prof. Responsables Alejandro Cuetos Menéndez – Said Hamad Gómez-Luis Villagarcía

Desarrollo y uso de herramientas computacionales y estadísticas para la explotación de modelos teóricos aplicados a ecosistemas. En este proyecto se pretende iniciar una posible nueva linea de investigación. Se estudiaran factores como la limitación de recursos, la dispersión o la competencia, en modelos con resolución espacial.

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Captura de Compuestos Orgánicos

Volátiles (VOCs) del aire usando

materiales porosos

Tutores: Patrick Merkling ([email protected]) y Paula Gómez ([email protected])

Contaminantes del aire

VOCs

Quema de combustibles Estructuras óptimas ??

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Estudio de materiales flexibles con aplicaciones industriales

de interés ambiental

Tutores: Sofía Calero Díaz [email protected]

Salvador Rodríguez Gómez [email protected]

Estudiar propiedades flexibles de ciertos materiales porosos y diseñar aplicaciones dirigidas

Separación y/o captura de gases de efecto invernadero (ie. CO2:CH4), gases contaminantes o para uso industrial

Aplicaciones

Interés científico

CH4 CO2

http://www.upo.es/raspa/

&

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CO2

capturado

O2 a la atmósfera

CO2

capturado

Moléculas orgánicas a la industria

Química verde y materiales porosos: exploración de las etapas iniciales de la fotosíntesis artificial

Profesor: Said Hamad Gómez [email protected]

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Separación y Purificación de Componentes del Gas Natural Utilizando Estructuras Porosas

www.upo.es/raspa

Tutor: José Manuel Vicent Luna ([email protected]) Sofía Calero Díaz ([email protected])

EXTRACCIÓN GAS NATURAL Necesidad de purificación

Importante Fuente de Energía