INVESTIGADORES
GIL Diego Mauricio
congresos y reuniones científicas
Título:
Síntesis y caracterización de YFeO3 preparado por descomposición térmica oxidativa de Y[Fe(CN)6]·4H2O
Autor/es:
DIEGO MAURICIO GIL; MARIA CRISTINA LAGARRIGUE; MARÍA CAROLINA NAVARRO; MARÍA INÉS GÓMEZ; RAÚL ERNESTO CARBONIO
Lugar:
Salta
Reunión:
Congreso; XVI Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica; 2009
Institución organizadora:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA
Resumen:
El YFeO3 es conocido como un material multiferroico, que presenta simultáneamente propiedades magnéticas y magnetoópticas, que permiten que sea utilizado como un sensor de campo magnético y en dispositivos de almacenaje de datos [1,2]. También se ha reportado que presenta una gran actividad fotocatalítica [3]. En el presente trabajo se plantea su síntesis a partir de la descomposición térmica oxidativa del complejo Y[Fe(CN)6].4H2O, en el cual los iones metálicos están combinados en las mismas proporciones estequiométricas que en el YFeO3. Este método es de especial importancia porque permite obtener polvos finos y homogéneos de elevada área superficial, a una menor temperatura que los métodos cerámicos convencionales [4,5]. El Y[Fe(CN)6].4H2O se preparó por un método indirecto, a partir de Ag3[Fe(CN)6] y YCl3, el precipitado de AgCl se separó por filtración y el filtrado se concentró en baño María hasta sequedad. Los cristales rojos de Y[Fe(CN)6].4H2O se caracterizaron por espectroscopia de infrarrojo (FTIR), difracción de rayos X de polvos (DRXP) y microscopía electrónica de barrido (SEM). El estudio de la descomposición térmica se realizó por análisis Termogravimétrico (TGA) y térmico diferencial (DTA). El análisis de la estructura cristalina, se realizó a partir de datos de DRXP, por análisis Rietveld. Los productos obtenidos de la pirólisis a distintas temperaturas, fueron igualmente caracterizados por las técnicas antes mencionadas. Se identificó por DRXP que el producto obtenido a 600 ºC corresponde a YFeO3 que pertenece al sistema cristalino hexagonal. A 850 ºC se observó para el mismo compuesto, la coexistencia de dos fases la hexagonal y una ortorrómbica y a 900 ºC solo YFeO3, ortorrómbico.