Estudio de las propiedades, estructurales, morfológicas y ópticas de nanopartículas de Cr2O3 sintetizadas por procesos de combustión de un solo paso y diferentes combustibles

Author:

Palermo Valeria1ORCID,Merino María Celeste Gardey2ORCID,Vázquez Patricia1ORCID,Alonso José Antonio3ORCID,Romanelli Gustavo1ORCID,Rodriguez Mariana2ORCID,Lassa Silvina4ORCID

Affiliation:

1. CINDECA, Argentina

2. Universidad Tecnológica Nacional, Argentina

3. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC), Spain

4. MEByM - IANIGLA CONICET-Mendoza, Argentina

Abstract

RESUMEN Esta investigación presenta un nuevo método de síntesis de un solo paso para obtener Cr2O3 nanoestructurado a partir de una solución de nitrato de cromo y un combustible como ácido aspártico, o lisina, o trihidroximetilaminometano, o etilendiaminotetraacético. Una vez obtenido los polvos fueron calcinados a 500ºC. Luego se caracterizaron mediante difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica de barrido (MEB), microscopía electrónica de transmisión (TEM), espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier (FTIR), espectroscopía por UV-Visible y técnicas de Brunauer–Emmett–Teller (BET). Estos polvos serán utilizados en superficies absorbedoras como cermts o pinturas selectivas solares. En las cenizas y los polvos calcinados obtenidos se identificó la estructura cristalina del Cr2O3, correspondiente al sistema romboédrico y al grupo espacial R-3c. El tamaño promedio de cristalita de los productos obtenidos estuvo entre 29 y 45 nm, donde para las cenizas el tamaño fue menor en comparación a los polvos obtenidos para todos los combustibles utilizados. Es probable que para un incremento de la temperatura el tamaño de cristalita crezca. Un área específica de 167 m2/g fue determinada para las cenizas obtenidas con ácido aspártico. Este fue el mayor valor observado en la literatura específica y podría utilizarse para reacciones de catálisis, mientras que el resto de los valores obtenidos para las cenizas fue mayor en comparación a los polvos calcinados para todos los combustibles. El tamaño promedio de partícula observado a través de TEM resultó entre 50 y 100 nm aproximadamente. La energía de Band Gap determinada resultó entre 3.055 eV y 3.078 eV, esta variable aumenta suavemente con la temperatura de calcinación. Para confirmar esta tendencia se deberían realizar mayor cantidad de experimentos.

Publisher

FapUNIFESP (SciELO)

Subject

General Physics and Astronomy,General Materials Science,General Chemistry

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