INTEMA   05428
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Comportamiento eléctrico de películas de CeO2 ante O2 y CO
Autor/es:
FEDERICO SCHIPONI; ANDREA PRADO; JAZMIN CALVECHE; CARLOS MACHI; JORGE PÁEZ RODRIGUEZ; MIGUEL PONCE
Lugar:
Santa Fe
Reunión:
Congreso; Congreso Internacional de Metalurgia y Materiales 14° SAM-CONAMET / IBEROMAT 2014; 2014
Institución organizadora:
Asociación Argentina de Materiales / Sociedad Chilena de Metalurgia y Materiales
Resumen:
El óxido de cerio tiene propiedades físicas y químicas que son útiles para aplicaciones en diferentes campos como catálisis, fotocatálisis y medicina, y en particular en membranas y celdas de combustible. La actividad del CeO2 se explica por su habilidad para almacenar y transportar oxígeno debida al cambio en el estado de oxidación (de Ce+3 a Ce+4) de los iones de cerio. Debido a su estabilidad química y alto coeficiente de difusión para las vacantes de oxígeno, el CeO2 está bien establecido como sensor de oxígeno. El óxido de cerio fue obtenido por el método del precursor polimérico (Pechini) y como precursor se usó nitrato de cerio pentahidratado. Se puso especial atención en el valor del pH en la síntesis. El proceso más conveniente para la obtención de nanopartículas de CeO2 es efectuar una pre-disolución de los precursores en agua y llevar el pH de la mezcla a 2. En este trabajo, analizamos la respuesta del óxido de cerio al oxígeno y al CO en diferentes atmósferas gaseosas. Se midió la resistencia y la capacidad eléctrica. Se estudió la sensibilidad (S) como función de la temperatura para encontrar su valor máximo. Se conformaron películas gruesas pintando sobre sustratos aislantes de alúmina, en lo cuáles se depositaron previamente electrodos de platino mediante la técnica de sputtering. Luego de conformar el sensor, la muestra fue tratada térmicamente a 380 °C en una atmósfera de aire. La microestructura del sensor fue caracterizada mediante difracción de rayos X y microscopía electrónica de transmisión y la microestructura del substrato fue estudiada con un perfilómetro. Finalmente, los mecanismos de conducción eléctrica fueron modelados teóricamente. En el modelado se consideró la difusión de oxígeno