Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

Oxidative Cleavage of Alkenes: Ozonolysis01:46

Oxidative Cleavage of Alkenes: Ozonolysis

In ozonolysis, ozone is used to cleave a carbon–carbon double bond to form aldehydes and ketones, or carboxylic acids, depending on the work-up.
Ozone is a symmetrical bent molecule stabilized by a resonance structure.

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

In vitro bioanalytical assessment of aryl hydrocarbon and steroid receptor-mediated activities of primary and aged particulate emissions from residential pellet and logwood stoves.

Environment international·2026
Same author

Aligning climate and air quality goals demands early VOC control for China's ozone pollution.

Nature communications·2026
Same author

MAP4K4 inhibition enhances the anti-ferroptosis effect of the FTO/YAP/ATF4 axis in doxorubicin-induced cardiotoxicity.

Cell biology and toxicology·2026
Same author

Terahertz polarization sensing with a four-level cesium Rydberg-atom system.

Optics express·2026
Same author

Sustained whole-chain ammonia mitigation in pig manure via acidogenic fermentation by-products.

Journal of hazardous materials·2026
Same author

Sphingolipid homeostasis and dysregulation in liver function and disease.

Life metabolism·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: Jun 12, 2026

The Effect of Interfacial Chemical Bonding in TiO2-SiO2 Composites on Their Photocatalytic NOx Abatement Performance
11:47

The Effect of Interfacial Chemical Bonding in TiO2-SiO2 Composites on Their Photocatalytic NOx Abatement Performance

Published on: July 4, 2017

Formación de ozono de las superficies iluminadas de dióxido de titanio.

María Eugenia Monge1, Christian George, Barbara D'Anna

  • 1Institut de recherches sur la catalyse et l'environnement de Lyon, CNRS UMR 5256, Université Lyon 1. 2, Av. Albert Einstein, F-69626 Villeurbanne Cedex, France.

Journal of the American Chemical Society
|June 1, 2010
PubMed
Resumen

Este estudio revela que las superficies de dióxido de titanio (TiO2) iluminadas con luz pueden producir ozono (O3). Esto ocurre a través de la fotoquímica de aniones de nitrato, mejorando la superficie.

Más Videos Relacionados

Photopatterning Proteins and Cells in Aqueous Environment Using TiO2 Photocatalysis
10:26

Photopatterning Proteins and Cells in Aqueous Environment Using TiO2 Photocatalysis

Published on: October 26, 2015

Fabrication of Nano-engineered Transparent Conducting Oxides by Pulsed Laser Deposition
10:27

Fabrication of Nano-engineered Transparent Conducting Oxides by Pulsed Laser Deposition

Published on: February 27, 2013

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jun 12, 2026

The Effect of Interfacial Chemical Bonding in TiO2-SiO2 Composites on Their Photocatalytic NOx Abatement Performance
11:47

The Effect of Interfacial Chemical Bonding in TiO2-SiO2 Composites on Their Photocatalytic NOx Abatement Performance

Published on: July 4, 2017

Photopatterning Proteins and Cells in Aqueous Environment Using TiO2 Photocatalysis
10:26

Photopatterning Proteins and Cells in Aqueous Environment Using TiO2 Photocatalysis

Published on: October 26, 2015

Fabrication of Nano-engineered Transparent Conducting Oxides by Pulsed Laser Deposition
10:27

Fabrication of Nano-engineered Transparent Conducting Oxides by Pulsed Laser Deposition

Published on: February 27, 2013

Área de la Ciencia:

  • La fotocatálisis por fotocatálisis.
  • Química de las superficies.
  • Química de la atmósfera química de la atmósfera

Sus antecedentes:

  • Se sabe que la fotocatálisis de dióxido de titanio (TiO2) descompone los óxidos de nitrógeno (NOx).
  • No se comprende bien la formación de productos que no contienen nitrógeno a partir de la descomposición de NOx en superficies de TiO2.
  • Los aniones nitrato pueden estar presentes en las superficies de TiO2 de varias fuentes.

Objetivo del estudio:

  • Investigar la formación de productos que no contienen nitrógeno durante la fotólisis de NOx en las superficies de TiO2.
  • Para identificar productos gaseosos formados por la irradiación de superficies de TiO2 con aniones de nitrato adsorbidos.
  • Para dilucidar el mecanismo de la formación de ozono (O3) de las superficies iluminadas de TiO2.

Principales métodos:

  • Irradiación de superficies de vidrio recubiertas con TiO2 y películas de TiO2 con aniones de nitrato adsorbidos (KNO3 o de NOx gaseoso) utilizando luz de banda ancha.
  • Detección de productos de la fase gaseosa mediante técnicas analíticas.
  • Análisis de las reacciones de transferencia de carga superficial y fotoquímica.

Principales resultados:

  • Los productos de la fase gaseosa NO2, HNO2 y O3 fueron detectados tras la irradiación.
  • Se observó por primera vez la formación de ozono (O3) de las superficies de TiO2.
  • Reacciones de transferencia de carga superficial de aniones de nitrato oxidados a radicales de nitrato, lo que lleva a la formación de O3.

Conclusiones:

  • Las superficies iluminadas de TiO2 con aniones de nitrato pueden producir ozono (O3).
  • La fotoquímica de los radicales de nitrato en las superficies de TiO2 es responsable de la generación de O3.
  • Este proceso mejora la capacidad de oxidación de las superficies de TiO2.