Recientemente, el material nanocristalino dióxido de cerio (CeO2) ha suscitado un gran interés debido a su estructura de tipo fluorita, su notable naturaleza redox y su gran capacidad de almacenamiento y liberación de oxígeno (OSC) mediante el cambio superficial entre el estado Ce4+ y el estado de oxidación Ce3+. El material CeO2 tiene una amplia gama de aplicaciones, como catalizadores, células solares, filtros de bloqueo ultravioleta (UV), sensores de gas, etc. En el CeO2 nanocristalino, las vacantes de oxígeno conducen al oxígeno. Principalmente, el control de la morfología y el tamaño de los cristalitos sobre las propiedades de la ceria tiene una importancia considerable, ya que las reacciones en los límites de grano y el agotamiento significativo de los portadores en los nanosistemas anisótropos pueden cambiar de forma efectiva la naturaleza redox/de transporte. La naturaleza no estequiométrica del CeO2 era más prominente en forma nanocristalina debido a su mayor relación superficie/volumen, lo que se traduce en una disminución del tamaño de los cristalitos y, por tanto, en una reducción de la energía de formación de las vacantes de oxígeno. La circonia (ZrO2) es un semiconductor de tipo n con una separación de banda ¿ 5,0 eV y se emplea ampliamente como materia prima en textiles, cosméticos, cerámica, electrolitos de pilas de combustible de óxido sólido, sensores de gas y dispositivos ópticos.
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