Materiales que olfatean
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Palabras clave

óxidos de molibdeno
absorción infrarroja
combustión catalítica
fotoionización
detección ultrasónica
sensores semiconductores

Cómo citar

Blanco, R., Cervantes-López, E. A., Domínguez, R., Ortega-Nájera, B., Aguilar-Hernández, J. R., Ramézani, H., … de Melo Pereira, O. (2026). Materiales que olfatean: la tecnología que huele lo que nosotros no podemos. Materiales Avanzados, (9), 9–15. https://doi.org/10.22201/iim.rma.2026.9.127

Resumen

Se expone la relevancia de la detección de gases en contextos industriales, ambientales y domésticos, enfatizando que numerosos compuestos gaseosos resultan imperceptibles para los sentidos humanos y, por tanto, representan riesgos significativos. En este trabajo se describen los fundamentos físicos y químicos de los principales métodos de detección y se contextualiza el desarrollo de nuevos materiales con potencial para el sensado de gases. Se revisan diversas tecnologías: la absorción infrarroja, los procesos electroquímicos, la combustión catalítica, la fotoionización, la detección ultrasónica y los sensores semiconductores basados en óxidos metálicos, destacando la forma en que las interacciones con el gas modifican magnitudes medibles como la absorbancia, la corriente o la resistencia eléctrica. Paralelamente, se presenta la la síntesis controlada de óxidos de molibdeno en fases puras, cuya elevada área superficial los convierte en candidatos idóneos para aplicaciones avanzadas. Se describe la producción de dichas fases mediante técnicas de transporte de vapor y evaporación térmica, así como los análisis estructurales que confirman su calidad. Finalmente, se concluye que el desarrollo de nuevos materiales y la integración de tecnologías emergentes constituye un camino prometedor hacia detectores más sensibles, selectivos y eficientes, indispensables para mejorar la seguridad y el monitoreo en diversos entornos.

https://doi.org/10.22201/iim.rma.2026.9.127
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Citas

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