En la presente investigación se obtienen extractos de las hojas de la planta Coccoloba uvifera y se caracterizan mediante pruebas fitoquímica y espectroscópica. Los extractos se obtuvieron mediante el proceso de maceración empleando como solventes el acetato de etilo, acetona, etanol, metanol y hexano. Asimismo, se caracterizaron con pruebas fitoquímicas (reacción con cloruro férrico 10%, reacción con grenetina, reacción hidróxido de sodio 10%, reacción Shinoda, prueba de estabilidad) y espectroscopia UV- Vis y Espectroscopía Infrarroja por Transformadas de Fourier (FTIR). Las pruebas fitoquímicas indicaron la presencia de diferentes compuestos orgánicos como antocianinas, chalconas, flavonas, flavonoles, xantonas, saponina y taninos. Los extractos obtenidos con acetato de etilo y acetona no mostraron la presencia de flavonas, flavonoles o ácido cafeico. Con espectroscópica UV-VIS se mostró la presencia de compuestos fenólicos y con la técnica de FTIR se observaron bandas de absorción características de compuestos fenólicos, alcoholes, aminas, ácidos carboxílicos, flavonoides y antocianinas.
En el presente trabajo se llevó a cabo la caracterización de tres electrolizadores tipo PEM en monocelda con distintos campos de flujo: pines cuadrados, pines circulares y circulares en zigzag. Asimismo, se determinó la cantidad de hidrógeno producido para cada diseño a diferentes potenciales, tiempos y temperaturas. A partir de estas mediciones y con la finalidad de observar la influencia de los diferentes campos de flujo, se compararon curvas de polarización y gráficos de producción de hidrógeno contra el tiempo. Asimismo, se construyó un sistema de suministro de agua con el cual se lograron almacenar y cuantificar el hidrógeno y el oxígeno producido. Los resultados demostraron que tanto el potencial como el tiempo son las variables con mayor impacto en la producción de hidrógeno; el campo de flujo con pines cuadrados generó más hidrógeno que los diseños con pines circulares y el diseño en zig-zag generó más hidrógeno que el convencional.
En este trabajo de investigación se presenta el estudio de la interacción intermolecular de estructuras de fullereno prístino (C20) y dopado con aluminio (C19Al) con dióxido de carbono (CO2). Se diseñaron las estructuras del fullereno y se optimizaron con los funcionales B3LYP, PBE y ωB97X-D3 y el conjunto de bases 6-31G(d,p), y se determinaron la energías de adsorción de CO2 en ambas estructuras, C20 y C19Al. Los resultados revelan que la adsorción del CO2 es mayor con el fullereno dopado con aluminio (C19Al) con respecto a la adsorción del fullereno prístino (C20), demostrando el potencial del fullereno C19Al para emplearse como adsorbente selectivo en sensores de CO2. Para mejorar la precisión de las energías de adsorción de los sistemas (C20-CO2 y C19Al-CO2), se calculó la corrección por Error de Superposición del Conjunto Base o BSSE (del inglés Basis Set Superposition Error).
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2024 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.