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dc.contributor.advisorGarduño Wilches, Ismael Arturo%216873-
dc.contributor.authorMORALES FERNÁNDEZ, DANIEL EDUARDO-
dc.creatorMORALES FERNÁNDEZ, DANIEL EDUARDO#MOFD940903HCHRRN07-
dc.date.accessioned2026-03-02T15:13:10Z-
dc.date.available2026-03-02T15:13:10Z-
dc.date.issued2026-01-01-
dc.identifier.urihttps://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12266-
dc.descriptionEste trabajo plantea la implementación de un sensor basado en polianilina que presenta electrocromismo. Este polímero conductor se ha usado en distintas aplicaciones, destacando la detección de metales como cobre y arsénico, contaminantes comunes del agua. Otras aplicaciones usan la polianilina como sensor de pH e incluso como detector de gas amoniaco. Con lo anterior mencionado el presente trabajo explota la capacidad de la polianilina para detectar diversos elementos químicos y variables eléctricas y ópticas, brindando un enfoque en medición de los compuestos que se presentan en la solución nutritiva de un sistema de hidroponía de raíz flotante. La solución nutritiva está constituida por nitrato de calcio, nitrato de potasio, nitrato de amonio, fosfato monopotásico y sulfato de magnesio. La polianilina se utilizó en su estado de oxidación esmeraldina, se adquirió en dos presentaciones distintas enfocándose en sus dos características principales: los cambios cromáticos y conductivos. Para analizar los cambios de coloración se obtuvieron 12 muestras de polianilina esmeraldina depositada en portaobjetos, para los cambios eléctricos se obtuvieron 3 muestras en forma de pastilla con terminales de cobre. La polianilina depositada en portaobjetos fue sometida a todos los compuestos disueltos en dos solventes distintos adquiriendo los espectros de reflectancia. Estos datos obtenidos se procesaron y como resultado se obtuvieron líneas de tendencia que describen el desplazamiento del espectro de reflectancia de una longitud de onda distinta a la inicial, un cambio de coloración, esto para el nitrato de calcio y nitrato de amonio. Las pastillas de polianilina se utilizaron en mediciones de conductividad al exponerse al aire y agua con sal. Existe una diferencia en las mediciones y se necesitaría una constante de calibración para un funcionamiento lo más similar posible. Se concluye que el buen funcionamiento de la polianilina como sensor con el nitrato de calcio y el de amonio presentando un comportamiento repetible. Los cambios de coloración solo son perceptibles por instrumentos de alta sensibilidad como los espectrómetros. La configuración del sensor para conductividad era estable en el aire, sin embargo, perdió su estabilidad mecánica al ser expuesto a la solución. Siendo un área de oportunidad para someter el sensor a gases y observar su comportamiento.es_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherTecnológico Nacional de Méxicoes_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/7es_MX
dc.subject.otherSENSOR ELECTROCRÓMICO BASADO EN POLIANILINA PARA DETECTAR COMPUESTOS EN SOLUCIONES NUTRITIVASes_MX
dc.titleSENSOR ELECTROCRÓMICO BASADO EN POLIANILINA PARA DETECTAR COMPUESTOS EN SOLUCIONES NUTRITIVASes_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesises_MX
dc.contributor.directorCorral Martínez, Luis Francisco#COML730723NB5-
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.publisher.tecnmInstituto Tecnológico de Chihuahuaes_MX
Appears in Collections:Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica

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