Efecto de la temperatura en la síntesis por spray pyrolysis de polvo nanoparticulado de plata
Fecha
2007-08Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen / Abstract
Se reporta los resultados de la síntesis y caracterización de polvo nanoparticulado de Ag, AgO, AgNO3 o mezclas de ellas, obtenidas por la técnica de spray pyrolisis. Una solución acuosa de AgNO3 con una concentración de 0.2 mol/L se pulveriza y se hace fluir a través de un horno tubular horizontal donde se produce la evaporación del solvente y la pyrolisis, produciéndose partículas de AgNO3, AgO y Ag. La síntesis se realizó a 500, 600 y 700 °C. El material obtenido fue analizado por Microscopía Electrónica de Transmisión, encontrándose que la temperatura óptima para obtener partículas alrededor de 10 nm es 600 °C. El análisis por Difracción de Electrones y de Rayos X muestra la coexistencia de las fases de Ag, AgO y AgNO3, mientras que la medida de fluorescencia de rayos X se detecta la presencia de Ag. Se ha visto que la concentración de la solución y el flujo del portador, la temperatura y de los gradientes de temperatura en el horno influyen en la fase y tamaño de partícula. We report the results of the synthesis and characterization of Ag, AgO, AgNO3 nanopowders or mixtures of them, obtained by spray pyrolysis technique. An aqueous solution of AgNO3 with a concentration of 0.2 mol/L was sprayed through a horizontal tubular furnace where the solvent was evaporated and pyrolytic reaction occurs producing AgNO3, AgO and Ag particles. The synthesis was made at 500, 600 and 700 °C. The obtained material was analyzed by Transmission Electron Microscopy, and the optimal temperature to obtain particles of around 10 nm was 600 °C. The X-rays and Electron Diffraction analysis determined the coexistence of the phases of Ag, AgO and AgNO3, whereas the measurement of x-rays fluorescence the presence of Ag was detected. The solution concentration and the carrier flow, the temperature and the temperature gradient in the furnace influence in the phase and size of the particle.
Editorial
Lima (Perú)