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Los grandes esfuerzos dedicados a la investigación del material de óxido de titanio han dado lugar a muchos usos prometedores en ámbitos que van desde la fotovoltaica y la fotocatálisis hasta la fotoelectrocromía y los sensores. Estos usos pueden clasificarse generalmente en "energéticos" y "medioambientales", y muchos de ellos dependen no sólo de las propiedades del propio material de óxido de titanio, sino también de los cambios en el óxido huésped.Los compuestos de circonio se utilizan en muchas aplicaciones biomédicas, como implantes dentales, prótesis de rodilla y cadera, reconstrucción…mehr

Produktbeschreibung
Los grandes esfuerzos dedicados a la investigación del material de óxido de titanio han dado lugar a muchos usos prometedores en ámbitos que van desde la fotovoltaica y la fotocatálisis hasta la fotoelectrocromía y los sensores. Estos usos pueden clasificarse generalmente en "energéticos" y "medioambientales", y muchos de ellos dependen no sólo de las propiedades del propio material de óxido de titanio, sino también de los cambios en el óxido huésped.Los compuestos de circonio se utilizan en muchas aplicaciones biomédicas, como implantes dentales, prótesis de rodilla y cadera, reconstrucción de la cadena osicular del oído medio y otros dispositivos de restauración y prótesis. Debido a su baja sección transversal de captura de neutrones térmicos, sus adecuadas propiedades mecánicas y su buena resistencia a la corrosión, el circonio y sus aleaciones se utilizan en la industria nuclear. Por ejemplo, puede servir como material de revestimiento del combustible y de la estructura del núcleo. Por ello, el titanio, el circonio y sus óxidos son muy importantes en las industrias electrónicas.
Autorenporträt
Awad Mogoda, PhD of physical chemistry from Cairo University in 1986. Prof. of physical chemistry at Cairo University. He interested in the studies of corrosion of metals and alloys, preparation of thin anodic oxide films, superconductors and porous silicon.