Publicado

2015-01-01

Pechini method used in the obtention of semiconductor nanoparticles based niobium

Uso del método Pechini en la obtención de nanopartículas semiconductoras a base de niobio

DOI:

https://doi.org/10.15446/dyna.v82n189.42036

Palabras clave:

Nb2O5, Nanoparticles, thermal treatment, characterization, Raman (en)
Nb2O5, nanopartículas, tratamiento térmico, caracterización, Raman (es)

Descargas

Autores/as

  • Angela Mercedes Raba Paez Universidad Francisco de Paula Santander
  • Diego Nicolas Suárez Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Tunja Colombia
  • José Jiobani Martínez Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
  • Hugo Alfonso Rojas-Sarmiento Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
  • Miryam Rincón Joya Universidad Nacional de Colombia
The (Nb2O5) niobium pentoxide compound was synthetized by Pechini method. The followed synthesis protocol is promising to obtain Nb2O5 nanoparticles, in orthorhombic phase. This phase was obtained in the samples calcined at 600°C for 2 hours and the submitted at 500°C for 22 hours in gas flow. For the phase determination and crystal structure was performed XRD. The BET method was used to obtain surface area measurements of the obtained oxide. Raman scattering was employed in order to analyze the nanostructures vibrational spectrum and FEG-SEM in order to study the morphology of the obtain oxides.
El Pentóxido de niobio (Nb2O5) ha sido sintetizado por el método Pechini. El protocolo de síntesis seguido resulta ser prometedor para obtener nanopartículas de Nb2O5, en la fase ortorrómbica. Esta fase, fue obtenida en la muestra tratada térmicamente a 600°C, durante 2 horas y en la muestra sometida a 500°C durante 22 horas en flujo de gases. Para la determinación de la fase y estructura cristalina se realizó DRX. El método BET se usó con el fin de obtener medidas del área superficial. Se empleó dispersión Raman con el fin de analizar el espectro vibracional de las nanoestructuras y MEB-FEG para estudiar la morfología de los óxidos obtenidos.

Referencias

Hashemzadeh, F., Rahimi, R. and Gaffarinejad, A., Photocatalytic degradation of methylene blue and rhodamine B dyes by niobium oxide nanoparticles synthesized via hydrothermal method. International Journal of Applied Chemical Sciences Research, 1 (7), pp. 95-102, 2013.

Saupe, G., Zhao, Y., Bang, J., Yesu, N., Carballo, G., Ordonez, R. and Bubphamala, T., Evaluation of a new porous titanium-niobium mixed oxide for photocatalytic water decontamination. Microchemical Journal, (81), pp. 156-162, 2005. https://doi.org/10.1016/j.microc.2005.01.002

Juárez-Ramírez, I., Torres-Martínez, L.M., Cruz-López, A., Garza-Tovar, L.L. y Meza-de la Rosa, M.E., Nanopartículas semiconductoras: una alternativa para la degradación de contaminantes orgánicos presentes en agua residual y la generación de energía de manera sustentable., Ciencia UANL, 11 (4), pp. 411-422, 2008.

Mahmoud, A.y Renato, S.F., Métodos emergentes para aumentar a eficiência do ozônio no tratamento de águas contaminadas. Química Nova, 30 (1), pp. 198-205, 2007. https://doi.org/10.1590/S0100-40422007000100032

Fox, M.A. and Dulay, M.T., Heterogeneous photocatalysis. Chemical Reviews, 93 (1), pp. 341-357, 1993. https://doi.org/10.1021/cr00017a016

Nieto, J., Caicedo, J., Amaya, C., Moreno, H., Aperador, W., Tirado, L. y Bejarano, G., Evaluación de la influencia del voltaje Bias sobre la resistencia a la corrosión de películas delgadas de Al-Nb-N. DYNA, 77 (162), pp. 161-168, 2010.

Santana V.S. and Fernandes-Machado, N.R.C. Photocatalytic degradation of the vinasse under solar radiation. Catalysis Today, 133-135, pp. 606-610, 2008. https://doi.org/10.1016/j.cattod.2007.12.131

Barbosa-López, A.L. y Castro-Sierra, I.M., Estudio catalítico comparativo de los sistemas TiO2 y Nb2O5.3H2O en la degradación de cianuro en función del tipo de oxidante. Ingeniería y Ciencia, 8 (16), pp. 257-280, 2012.

Osathaphan, K., Chucherdwatanasak, B., Rachdawong, P. and Sharma, V. Photocatalytic oxidation of cyanide in aqueous titanium dioxide suspensions: Effect of ethylenediaminetetraacetate. Solar Energy, 82, pp. 1031-1036, 2008. https://doi.org/10.1016/j.solener.2008.04.007

Kato, V.K. and Tamura, S., Die kristallstruktur von T- Nb2O5, Acta crystallographics B, 31 (3), pp. 673-677, 1975.

Prado, A.G.S., Bolzon, L.B., Pedroso, C.P., Moura, A.O. and Costa, L.L., Nb2O5 as efficient and recyclable photocatalyst for indigo carmine degradation. Applied Catalysis B, 82, pp. 219-224, 2008. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2008.01.024

Estéves, et al., New materials based on modified synthetic Nb2O5 as photocatalyst for oxidation of organic contaminants. Catalysis Communications, 10, pp. 330-332, 2008. https://doi.org/10.1016/j.catcom.2008.09.012

Silva, M.K., Marques, R.G. Machado, N.R.C.F. and Santos O.A.A. Evaluation of Nb2O5 and Ag/Nb2O5 in the photocatalytic degradation of dyes from textile industries. Brazilian Journal of Chemical Engineering, 19 (4), pp. 359-363, 2002. https://doi.org/10.1590/S0104-66322002000400001

Mills, A. and Le Hunte, S., An overview of semiconductor photocatalysis. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 108, pp. 1-35, 1997. https://doi.org/10.1016/S1010-6030(97)00118-4

Vargas, M.A., Franco, Y., Ochoa, Y., Ortegón, Y. y Rodríguez-Páez, J.E. TiO2 sintetizado por el método de precursor polimérico (Pechini): Estructura de la resina intermedia. Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 50 (5), pp. 267-272, 2011. https://doi.org/10.3989/cyv.352011

Montenegro, A., Ponce, M., Castro, M.S. yand Rodríguez-Páez, J.E., Uso de métodos químicos en la obtención de SnO2 empleado como sensor de gases. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 31 (120), pp. 405-413, 2007.

Briceño, S.V., Bolaños, G. y Rodríguez Páez J.E. La0.5Ca0.5MnO3 obtenida por el método Pechini. Suplemento de la Revista Latinoamericana de Metalurgia y Materiales, (2), pp. 469-476, 2009.

Lugo, G.C.A., Garcia, M.E.J., Rondón, C.J.J., Melendez, Q.H.J., Pérez, D.P.A. y Del Castillo, H., Preparación y caracterización de óxidos mixtos nanoestructurados soportados sobre MgO. Avances en Química, 5 (1), pp. 37-44, 2010.

Coria, I.D., Variación de las propiedades superficiales a altas temperaturas en óxidos de metales de transición soportados en alúmina, para su utilización en reacciones catalíticas que involucren adsorción de gases. Invenio, 14 (26), pp. 141-154, 2011.

Torres-Martínez, L.M., Juárez-Ramírez, I. y García-Montelongo X.L., Semiconductores tipo perovskita en procesos fotoinducidos para la purificación del agua. Ingenierías, 13 (49), 2010.

Palatnikov, M., Shcherbina, O., Sidorov, N. and Bormanis, K., The structure of niobium and tantalum oxides processed by concentrated light flux. Ukrainian Journal of Physical Optics, 13 (4), 2012. https://doi.org/10.3116/16091833/13/4/207/2012

Arsova, I., Prusi, A., Grev T. and Arsov, L., Electrochemical characterization of the passive films formed on niobium surfaces in H2SO4 solutions. Journal of the Serbian Chemical Society, 71, pp. 177-187, 2006. https://doi.org/10.2298/JSC0602177A

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

767

Descargas

Los datos de descarga aún no están disponibles.

Cómo citar

[1]
“Uso del método Pechini en la obtención de nanopartículas semiconductoras a base de niobio”, DYNA, vol. 82, no. 189, pp. 52–58, Jan. 2015, doi: 10.15446/dyna.v82n189.42036.