Los óxidos con estructura de tipo perovskita de fórmula LnCoO3, donde Ln es un elemento de tierras raras, tienen propiedades físicas y químicas únicas. Estos materiales se aplican en catálisis, sensores de gases y electrodos para pilas de combustible de óxido sólido, entre otros. En este trabajo, se obtuvo DyCoO3 monofásico a 900°C mediante el método de polimerización en solución. La microestructura de este material corresponde a una forma de tipo dendrítico, con tamaño de grano entre 0,2 y 8 μm y abundante porosidad. La caracterización de detección ultravioleta (UV) se realizó en pastillas sinterizadas fabricadas con el polvo de DyCoO3 preparado. La fuente UV fue un diodo emisor de luz (LED) de longitud de onda (λ) de 365 nm. La detección de esta radiación, con irradiancia óptica (Ee) constante, produjo patrones de respuesta uniformes y reproducibles. Al aumentar Ee, los gráficos revelaron una detección cuantitativa de la luz. Se obtuvieron resultados análogos utilizando luz de longitudes de onda mayores: λ = 400, 449 y 642 nm. Los gráficos muestran una disminución en la variación de la fotocorriente al aumentar λ, correspondiente a una disminución en la energía de los fotones entrantes. Por otro lado, se investigó la descomposición fotocatalítica del verde de malaquita bajo radiación UV utilizando polvo de DyCoO3. Los resultados muestran una disminución de la absorbancia al aumentar el tiempo de exposición UV, lo que indica la degradación del colorante. Dado que el DyCoO3 es un material semiconductor de tipo p, la generación de portadores de carga eléctrica bajo radiación UV explica sus propiedades fotocorrientes y fotocatalíticas. En general, estas propiedades pueden aplicarse en sensores UV para prevenir el cáncer de piel, materiales fotoconductores para fotocélulas solares y fotocatálisis para descomponer tintes orgánicos.
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