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Borlaf, MarioAutor (correspondencia)

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28 de septiembre de 2022
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Conferencia Publicada
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Thin Films of Europium(III) Doped-TiO2 Prepared by Electrophoretic Deposition from Nanoparticulate Sols

Publicado en: Key Engineering Materials. 507 73-+ - 2012-01-01 507(), DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.507.73

Autores:

Borlaf, Mario; Teresa Colomer, Maria; Titzel, Howard; Dickerson, James H; Moreno, Rodrigo
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Afiliaciones

CSIC, Inst Ceram & Vidrio, Madrid, Spain - Autor o Coautor
Vanderbilt Univ, Dept Phys & Astron, Nashville, TN 37235 USA - Autor o Coautor

Resumen

Colloidal sol-gel is a common method used for the preparation of stable and homogeneous sols and thin films. The nanoparticulate sols can be easily deposited by EPD, which is a versatile technique for producing denser and thicker coatings than those produced by other techniques like dipping. A complete characterization of the sols, such as colloidal stability and electrophoretic mobility, which can be determined through zeta potential measurements, as well as the influence of deflocculants in the surface properties, is needed before using electrophoretic deposition. In this work, we have prepared sols of TiO2 with an alkoxide:water molar ratio of 50:1 and Eu(III) doped-TiO2 (2 mole % Eu(III)) using as precursors titanium (IV) isopropoxide and europium (III) acetate hydrate, respectively. The stability of the particulate sols was studied in terms of conductivity, zeta potential and viscosity evolution. Anatase stable sols, after peptization and without the use of any additive, were deposited on stainless steel substrates by electrophoretic deposition under both constant current and constant voltage conditions. Using different intensities and deposition times we have obtained thin films with different features (thicknesses and morphology) and different optical properties. The presence of europium (III) increases particle size, viscosity and peptization time and decreases the band gap of TiO2.
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Palabras clave

EpdNanopowdersPeptizationSol-gelThin filmsTio2 photocatalysisTitania

Indicios de calidad

Impacto bibliométrico. Análisis de la aportación y canal de difusión

El trabajo ha sido publicado en la revista Key Engineering Materials, Q3 Agencia Scopus (SJR), su enfoque regional y su especialización en Mechanical Engineering, le otorgan un reconocimiento lo suficientemente significativo en un nicho concreto del conocimiento científico a nivel internacional.

Independientemente del impacto esperado determinado por el canal de difusión, es importante destacar el impacto real observado de la propia aportación.

Según las diferentes agencias de indexación, el número de citas acumuladas por esta publicación hasta la fecha 2025-12-27:

  • WoS: 3
  • Scopus: 3
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Impacto y visibilidad social

Desde la dimensión de Influencia o adopción social, y tomando como base las métricas asociadas a las menciones e interacciones proporcionadas por agencias especializadas en el cálculo de las denominadas “Métricas Alternativas o Sociales”, podemos destacar a fecha 2025-12-27:

  • La utilización de esta aportación en marcadores, bifurcaciones de código, añadidos a listas de favoritos para una lectura recurrente, así como visualizaciones generales, indica que alguien está usando la publicación como base de su trabajo actual. Esto puede ser un indicador destacado de futuras citas más formales y académicas. Tal afirmación es avalada por el resultado del indicador “Capture” que arroja un total de: 5 (PlumX).
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Análisis de liderazgo de los autores institucionales

Este trabajo se ha realizado con colaboración internacional, concretamente con investigadores de: United States of America.

Existe un liderazgo significativo ya que algunos de los autores pertenecientes a la institución aparecen como primer o último firmante, se puede apreciar en el detalle: Primer Autor (BORLAF PINAR, MARIO) .

el autor responsable de establecer las labores de correspondencia ha sido BORLAF PINAR, MARIO.

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Reconocimientos ligados al ítem

This study has been supported by the Spanish Ministry of Science and Innovation (MAT2009-14369-C02-01). Mario Borlaf thanks CSIC for the concession of a grant (JAE-Pre 083). Howard Titzel and James H. Dickerson acknowledge the generous support of the United States Office of Naval Research, Award N000140910523.
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