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De  este  modo,  FTIR  proporciona  evidencia            nitrogen–carbon materials. Journal of Materials Chemistry. vol.
          cualitativa del dopaje,  mientras que XPS permite        13, 42343-42354  https://doi.org/10.1039/D5TA06469D
          una  identificación  más  precisa  de  las  especies    Flores L. (2021). Desarrollo de supercapacitores textiles utilizando
          presentes,  por  lo  que  ambas  técnicas  son           ferrita de bario magnética, óxido de níquel y grafeno. Instituto
          complementarias  en  el  análisis  de  materiales        Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Repositorio
          carbonosos dopados (Flores L, 2021).                     IPICYT. http://hdl.handle.net/11627/5663
                                                                  Frackowiak,  E.,  &  Béguin,  F.  (2001).  Carbon  materials  for  the
          Conclusión                                               electrochemical  storage  of  energy  in  capacitors.  Carbon,
                                                                   39(6), 937–950.   https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0008-
                                                                   6223(00)00183-4
          Un  contenido  moderado  de  nitrógeno  y  la
          coexistencia   de   especies   nitrogenadas   (el       Fujita,  S.-I.,  Yoshida,  H.,  &  Arai,  M.  (2017).  Nitrogen-Doped
          nitrógeno  piridínico  y  pirrólico  favorece  a  la     Activated  Carbon  as  Metal-Free  Catalysts  Having  Various
                                                                                          .
                                                                                 vol
                                                                                                 3
                                                                   Functions.
                                                                                                        (4),
                                                                                                                 31.
          pseudocapacitancia,  mientras  que  el  nitrógeno        https://doi.org/https://doi.org/10.3390/c3040031
          grafítico favorece la conductividad eléctrica), en
          combinación  con  una  porosidad  adecuada              Gong Y, Mingming L, & Wang Y. (2015). Carbon Nitride in Energy
                                                                   Conversion  and  Storage:  Recent  Advances  and  Future
          (microporos proporcionan sitios de adsorción y los       Prospects,   ChemSusChem,    vol.   8,    931-946.
          mesoporos facilitan el transporte iónico). Por ello, el   https://doi.org/10.1002/cssc.201403287
          diseño  eficiente  de  estos  materiales  debe          Inagaki,  M.,  Toyoda,  M.,  Soneda,  Y.,  &  Morishita,  T.  (2018).
          centrarse  en  lograr  un  equilibrio  integral  entre   Nitrogen-doped  carbon  materials.  Carbon,  132,  104–140.
          composición química y estructura.                        https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.02.024
          Así,  el  rendimiento  electroquímico  emerge  del      Jeon,  I.-Y.,  Noh,  H.-J.,  &  Baek,  J.-B.  (2020).  Nitrogen-Doped
                                                                           Nanomaterials:
                                                                                         Synthesis,
                                                                                                  Characteristics
                                                                                                                and
                                                                   Carbon
          equilibrio  entre  estos  factores,  más  que  el        Applications. Chemistry – An Asian Journal, 15(15), 2282–2293.
          perfeccionamiento aislado de uno solo.                   https://doi.org/https://doi.org/10.1002/asia.201901318
                                                                  Kaushal, S., & Andrews, J. (2025). A review on the nitrogenated
                                                                   carbon materials and their electrochemical performance for
                                                                   energy storage applications. International Journal of Hydrogen
                                                                   Energy,                100,                 1231–
                                                                   1245.https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2024.12
                                                                   .202
                                                                  Lazar  P,  Mach  R,  Otyepka  M,  Spectroscopic  Fingerprints  of
                                                                   Graphitic, Pyrrolic, Pyridinic, and Chemisorbed Nitrogen in N-
                  M.C. Mayra Alejandra Jurado Hernández.           Doped Graphene. The Journal of Physical Chemistry C (2019)
                                                                   123(16) 10695-10702
            Estudiante de Doctorado. Facultad de Ciencias Químicas
                    Universidad Autónoma de Coahuila.             Liu, S., Z. Q., L. J., L. J., L. W., W. Y. , & Y. S. (2024). Nitrogen-Doped
                                                                   Porous  Carbons  Derived  from  Peanut  Shells  as  Efficient
                                                                   Electrodes for High-Performance Supercapacitors.  Int. J. Mol.

                                                                   Sci., 25 (14),7583;  https://doi.org/10.3390/ijms25147583
          Referencias                                             Scholz  Miklas.  (2023).  How  Activated  Carbon  Can  Help  You
                                                                   Processes,   Properties   and   Technological   Applications.
          Ayiania, M., Smith, M., Hensley, A. J. R., Scudiero, L., McEwen, J.-  Technologies,   11   (6),       153;
           S., & Garcia-Perez, M. (2020). Deconvoluting the XPS spectra   https://doi.org/10.3390/technologies11060153
           for  nitrogen-doped  chars:  An  analysis  from  first  principles.
           Carbon,         vol.        162,         528–544.      Mohammed, S. J., Mohammed, A. S., Abdalla, K. K., Hamad, D.
           https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.carbon.2020.02.065   Sh.,  Mustafa,  F.  S.,  Kader,  D.  A.,  Kayani, K.  F.,  Abdalla, K.  K.,
                                                                   Ahmed, H. R., & Aziz, S. B. (2025). Advances in nitrogen-doped
          Devi,  M.,  Shikhar,  J.,  &  Sharma,  S.  (2025).  Effect  of  nitrogen   carbon  dots  for  electrochemical  energy  storage:  from
           content  on  performance  of  supercapacitors  composed  of   synthesis  to  applications.  Materials  Advances,  6(23),  8740–
                                                                   8773. https://doi.org/https://doi.org/10.1039/d5ma00927h












         Año 12 Núm. 34 Enero-abril 2026                                                  Tlahuizcalli ISSN: 2448-7260   58
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