INVESTIGADORES
ULLA Maria Alicia Del H.
congresos y reuniones científicas
Título:
Análisis por microscopía de la formación de microcanales con nanoestructuras de óxidos de cobre en un microrreactor
Autor/es:
C. NEYERTZ; A. D. GALLO; M. A. ULLA; R. PAPURELLO; J. M. ZAMARO
Lugar:
Bariloche
Reunión:
Congreso; 4° Congreso de la Asociación Argentina de Microscopía (SAMIC 2016).; 2016
Institución organizadora:
Universidad
Resumen:
Los cristales de óxidos de cobre presentan actividad catalítica en reacciones oxidación y tanto su tamaño como forma pueden tener un gran efecto en esta propiedad. Además, el desempeño se puede maximizar si se dispersan dichas fases sobre la superficie de microrreactores [1]. Se han reportado estudios de síntesis de nanocristales de CuOx con distintas morfologías, como nanoflores, nanoalambres, etc., obtenidos por métodos en solución, aunque una estrategia más conveniente para obtener estas fases en la superficie de microrreactores sería mediante métodos en fase gas. Recientemente, hemos obtenido nanoestructuras de CuOx sobre láminas planas de cobre empleando tratamientos de oxidación via fase gas [2]. En el presente trabajo, analizamos por microscopía las características de películas nanoestructuradas de CuOx sintetizadas sobre láminas de cobre con microcanales paralelos. Se utilizaron láminas de cobre electrolítico (99,9 %) de 100 μm de espesor, lavadas con HCl 2N por 15 min y luego con agua destilada en ultrasonido por 5 min. Los sustratos se microplegaron, optimizando y analizando las dimensiones de los microcanales con un estereomicroscopio Leica S8 APO con cámara digital Leica LC3. Las películas de óxidos se sintetizaron mediante calcinaciones en aire bajo condiciones previamente optimizadas para láminas planas [2]. La morfología y cubrimiento de los óxidos se estudió por microscopía electrónica de barrido (SEM) con un equipo JEOL JSM-35C. Se efectuaron evaluaciones catalíticas en la oxidación de CO con un microrreactor, empleando una corriente con 1% CO, 2% O2 en balance de Helio (Qt = 30 cm3 min-1).