IQUIR   05412
INSTITUTO DE QUIMICA ROSARIO
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
INFLUENCIA DE LA METODOLOGÍA SINTÉTICA SOBRE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES Y REACTIVIDAD DE NANOCALES
Autor/es:
FERREYRA, JOAQUÍN; RISSO, PABLO; BOLMARO, RAÚL; SIGNORELLA, SHARON; SIGNORELLA, SANDRA R.; ÁVALOS, MARTINA; PALOPOLI, CLAUDIA; TARTALINI, VANINA
Lugar:
Santa Fe
Reunión:
Congreso; XVI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Cristalografía; 2021
Institución organizadora:
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral
Resumen:
La solución saturada de Ca(OH)2 es el mejor material protector y consolidante para superficies calcáreas ya que por reacción con el CO2 del aire se convierte en CaCO3 que puede actuar como cemento, unir granos sueltos o rellenar grietas. Sin embargo, el uso de agua de cal presenta muchas limitaciones que pueden superarse con nanocales que penetran en las zonas dañadas y garantizan una reacción rápida y completa con CO2, especialmente en superficies expuestas a alta humedad.Para evaluar la influencia de los métodos de síntesis sobre las propiedades de las partículas en dispersiones de Ca(OH)2 y la efectividad de las nanocales en la consolidación de superficies calcáreas, se sintetizaron nanocales por tres metodologías diferentes. Mezcla gota a gota de soluciones acuosas de CaCl2 y NaOH a 90ºC, sin y con agregado de Tritón X-100. El surfactante redujo el tiempo de reacción de 24 h a 20 min. En ambos casos, la dispersión se separó por filtro de poro 4, se lavó hasta ensayo negativo de Cl con AgNO3 y se secó al vacío. Alternativamente, se empleó una resina de intercambio aniónico en forma OH-, Amberlite IRA458, para producir la nanocal a partir de solución de CaCl2, con agitación a 25ºC durante 1 h. Luego de filtrar la resina por poro 0, se separaron las nanopartículas con filtro de poro 4, y se secaron al vacío. La estabilidad de las dispersiones preparadas por las tres metodologías en 2-propanol y mezclas 2-propanol:agua, se analizó por monitoreo de la absorbancia a 600 nm. El diámetro hidrodinámico de las partículas se determinó por láser light scattering de dispersiones en 2-propanol, sonicadas durante 15 min. La velocidad de carbonatación de las dispersiones en mezclas alcohol:agua se analizó por IR y DRX de muestras tomadas a distintos tiempos, extendidas sobre superficie lisa y secadas durante 30 min a 25ºC y otros 30 min a 100 ºC.Las determinaciones por XRD se llevaron a cabo en un difractómetro Panalitycal MPD equipado con tubo de Cu, lente de rayos X (fibras ópticas), monocromador de grafito en el brazo secundario y colimador de placas paralelas tipo Soller. Las características del instrumento fueron calibradas por medio de una muestra estándar de NIST de LaB6. El ancho promedio de los picos del standard es de 0.027o. Los difractogramas fueron obtenidos en barridos entre 10º y 55º, en pasos de 0.02º con tiempos por paso de 2 seg. Los mismos fueron analizados por el método Rietveld implementado en Maud.