Graciela Alicia González

Podobne dokumenty
Integracio n en Rn. Integral mu ltiple.


EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

The role of band structure in electron transfer kinetics at low dimensional carbons

Oficina Monterrey: Calle retorno # 208, segundo piso Fraccionamiento empleados, 6409, Monterrey, N.L. Teléfonos: (81) y (81)

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY


Analiza Matematyczna Praca domowa

v = v i e i v 1 ] T v =

v = v i e i v 1 ] T v = = v 1 v n v n ] a r +q = a a r 3q =















PISTA 3. - Cześć. Jestem Paula. - Jak masz na imię? - Jestem Beatriz. - Skąd jesteś?

Problemy do samodzielnego rozwiązania

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2010 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

Równania Maxwella. roth t

q (s, z) = ( ) (λ T) ρc = q

Kurs hiszpańskiego. 4 mini lekcja. dependiente/a sprzedawca. economista, contable ekonomista, księgowy/a. camarero/a kelner

ver magnetyzm

v = v i e i v 1 ] T v = = v 1 v n v n [ ] U [x y z] T (X,Y,Z)

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM PODSTAWOWY

Spotkanie 1: Ćwiczenia otwierające Zmagania z polami

El primer concierto de la Filarmónica para nosotros [Fotos] 06/09/ :31:43 pm

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej - Autónomo :20:19

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Instale un certificado SSL vía el CLI en un ESA

Życie za granicą Bank

Życie za granicą Bank

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Podróże Zakwaterowanie

Pod niebem Malagi H I S Z P A Ñ S K I E O P O W I E Ś C I. Życie Carmen

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

ver magnetyzm cd.

Elektrostatyka ŁADUNEK. Ładunek elektryczny. Dr PPotera wyklady fizyka dosw st podypl. n p. Cząstka α

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

Modelos y Simulación

Rodzaje fal. 1. Fale mechaniczne. 2. Fale elektromagnetyczne. 3. Fale materii. dyfrakcja elektronów

Diody i tranzystory. - prostownicze, stabilizacyjne (Zenera), fotodiody, elektroluminescencyjne, pojemnościowe (warikapy)

Siła elektromotoryczna

309303

Równania Maxwella i równanie falowe

Życie za granicą Studia

Życie za granicą Studia

Fale elektromagnetyczne

Czym są retenciones? Kto powinien zarejestrować się w urzędzie podatkowym?

WYBUCHY ROZWIA ZAŃ NIELINIOWYCH RÓWNAŃ PARABOLICZNYCH: nieliniowe równanie ciep la, model Keller Segela chemotaksji


Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 2, Mateusz Winkowski, Jan Szczepanek

JĘZYK HISZPAŃSKI KARTA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ 6., 7. i 8.

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7) F 10, P. A strakt. m critical discourse analysis. P b ó. Prix Goncourt des lycéens j s ó.

JĘZYK HISZPAŃSKI POZIOM ROZSZERZONY

ROZDZIAŁ PIĘTNASTY UNIDAD DECIMOQUINTA

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2012 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

Fale elektromagnetyczne. Gradient pola. Gradient pola... Gradient pola... Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. dr inż. Ireneusz Owczarek 2013/14

1 Relacje i odwzorowania

Skład tekstu ćwiczenie 3

Arkusz 6. Elementy geometrii analitycznej w przestrzeni

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

Centralne twierdzenie graniczne

TLC099 TLC098 TLC100 TLC097 7 m. 8 m. 8 m. 9 m.

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

Rozbrojenie jest głównym

TEORIA TRANZYSTORÓW MOS. Charakterystyki statyczne

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY


JĘZYK HISZPAŃSKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH



Elektrostatyka. Prawo Coulomba Natężenie pola elektrycznego Energia potencjalna pola elektrycznego

Karta charakterystyki online. i110-e0454 i110 Lock ZAMKI BEZPIECZEŃSTWA Z RYGLOWANIEM

Dyrektor oraz pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim

4. Statystyka elektronów i dziur

Podstawy Fizyki IV Optyka z elementami fizyki współczesnej. wykład 18, Radosław Chrapkiewicz, Filip Ozimek

Ruch falowy. Fala zaburzenie wywoane w jednym punkcie ośrodka, które rozchodzi się w każdym dopuszczalnym kierunku.

ROZDZIAŁ TRZYNASTA UNIDAD DECIMOTERCERA

Pochodna funkcji. Niech f : A R, a A i załóżmy, że istnieje α > 0 taka, że

Wykład 8 ELEKTROMAGNETYZM

ROZDZIAŁ ÓSMY UNIDAD OCTAVA

Rezonanse w deekscytacji molekuł mionowych i rozpraszanie elastyczne atomów mionowych helu. Wilhelm Czapliński Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej



Transkrypt:

Gracela Alca González

Modelos de conveccón eléctrca y magnétca en electrodeposcón de celdas delgadas Superfces mcro-nano estructuradas: Aplcacón en electro-oxdacón de metanol Funconalzacón de superfces para el desarrollo de sensores Smulacón numerca de transporte ónco y respuesta electroquímca

Modelos de conveccón eléctrca y magnétca en electrodeposcón de celdas delgadas Grupo de trabajo: Gullermo Marshall Laboratoro de Sstemas Complejos (LSC) FCEyN, UBA Alejandro Soba Laboratoro de Sstemas Complejos (LSC) FCEyN, UBA Lucas Calvar Laboratoro de Sstemas Complejos (LSC) FCEyN, UBA

Modelos de conveccón eléctrca y magnétca en electrodeposcón de celdas delgadas cátodo ánodo g ZnSO 4 0,1 M, H 2 SO 4 1 mm Glcerna 20% en peso, Espesor 0,50 mm, corrente constante 10 ma

Esquema dspostvo expermental C = j t j = µ C φ D C Modelo + Cv 2 F φ = ( zcc zaa) ε v 1 2 fe fg fb + v. v = P + v v + + + t ρ ρ 0 ρ 0 ρ 0.v = 0 0 (1) (2) (3) (4) (5) Resultados 0,0008 Campo de velocdades para dferentes dreccones de B B = 0 B = 1T B =-1T 0,0012 Campo de velocdades con dferentes dreccones de B B = 0 B = 1T B =-1T Vel x (admensonal) 0,0004 0,0000-0,0004 Vel z (admensonal) 0,0008 0,0004 0,0000-0,0008-0,0004 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 x 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 x Componentes Vx (prmer grafco) y Vz (segundo gráfco) de la velocdad a lo largo de un eje x paralelo al electrodo, para dferentes orentacones del campo magnétco. Crecmento de depósto con campo magnétco (B>0, zquerda), sn campo magnétco (centro) y con campo magnétco postvo (derecha).

Superfces mcro-nano estructuradas: Aplcacón en electro-oxdacón de metanol Grupo de trabajo: Mchel Rosso Laboratore de Physque de la Matère Condensée, CNRS-Ecole Polytechnque, France Elsabeth Chassang IRDEP, EDF R&D, 6 Qua Water, 78401 Chatou, France Sofía Carugno INQUIMAE

Superfces mcro-nano estructuradas: Aplcacón en electro-oxdacón de metanol 0.3 0.2 0.1 / ma 0.0-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-300 -200-100 6000 0 100 200 300 E/mV vs. Ag/AgCl j / µa mm -2 5000 Corroson KCl 10mM / H2SO4 10mM Corroson CuSO4.5H2O 10mM / H2SO4 10mM Deposton CuSO4.5H2O 10mM / H2SO4 10mM 4000 3000 Methanol concentraton ncrease 2000 1000 0 0 200 400 600 800 E/mV vs. Ag/AgCl 1000

Funconalzacón de superfces para el desarrollo de sensores / Smulacón numerca de transporte ónco y respuesta electroquímca Grupo de trabajo: Fernando Battagln INQUIMAE Ana Sol Penett INQUIMAE Lorena Cortéz INQUIMAE Lucla Mendez de Leo INQUIMAE

Funconalzacón de superfces para el desarrollo de sensores / Smulacón numerca de transporte ónco y respuesta electroquímca En los ejemplos que sguen el sstema de ecuacones dferencales será: La ecuacón de Posson para el campo eléctrco: 2 F ϕ = z c εε y la ecuacón de Nernst-Planck para el transporte de ones en un campo eléctrco en térmnos de: dfusón mgracón conveccón N = D c zufc ϕ + c t 0 =. N y el flujo electrónco sobre el electrodo de trabajo estará determnado por la ecuacón de Butler-Volmer j F = k C αf exp( ( E RT E + R ) C c v (1 α) F exp( ( E RT E 0 O eq R eq )

Potencales aplcados E ( t) = vt 4 E p 1 E( t) = sn π 2n 1 n [( 2n 1) 2πωt + π ] + E nt( ωt) s E( t) 4 E p 1 = sn π π 2n 1 n [( 2n 1) 2πωt + ] + vt

1) membranas mesoporosas

2) autoensamblado

Sstema catalítco en el 2Os GOx en Os flm k ( III ) + GOx 2Os( II ) O el R + GOx kms kcat + Glu GOx Glu GOx + ácdo electrodo ( II ) Os( III ) + 1e O O R glucónco donde K = 1.5 x 10 4 M -1 s -1 K cat = 700 s -1 k MS = 200 mm D GOx = 0 D Glu = 6.72 x 10-6 cm 2 s -1

3) SCEM ox red d=1µm reactng flm /d d=10µm reactng flm 3,5 3,0 2,5 actve substrate nert substrate ox red d=1µm reactng flm T / Td 2,0 1,5 ox red 1,0 0,5 V / scan (s) 0,0 0 2 4 6 8 10 d/a ox red