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Síntesis óxido de estaño altamente reactivo utilizando como precursor etilhexanoato de estaño

  • Autores: Alejandra Montenegro Hernández, Jorge Enrique Rodríguez Páez
  • Localización: Ingeniería e Investigación, ISSN-e 2248-8723, ISSN 0120-5609, Vol. 29, Nº. 1, 2009, págs. 47-52
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Synthesising highly reactive tin oxide using Tin(II)2- ethylhexanoate polynucleation as precursor
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      El oxido de estano es un compuesto ampliamente utilizado en aplicaciones tecnologicas, destacandose como catalizador, sensor de gases, y en la fabricacion de varistores, conductores transparentes, electrodos electrocataliticos y celdas fotovoltaicas, entre otras. En el presente trabajo se utilizo una sal de etilhexanoato de estano, un acido carboxilico y su poliesterificacion, para sintetizar oxido de estano altamente reactivo. El control del proceso de sintesis se llevo a cabo haciendo uso de espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) y del registro de la variacion de la viscosidad. Las caracteristicas del oxido de estano obtenido se determinaron utilizando espectroscopia infrarroja FTIR, difraccion de rayos X (DRX) y microscopia electronica de barrido (MEB). El polvo de SnO2 sintetizado y tratado termicamente a 550 oC permitio obtener agregados altamente densificados con un tamano de particula mayor a 50 micro m. Este resultado pone en evidencia la alta reactividad del polvo ceramico sintetizado.

    • English

      Tin oxide is a widely used compound in technological applications, particularity as a catalyst, gas sensor and in making varistors, transparent conductors, electrocatalytic electrodes and photovoltaic cells. An ethylhexanoate tin salt, a carboxylic acid and polyesterification were used for synthesising highly reactive tin oxide in the present study. Synthesis was controlled by Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy and recording changes in viscosity. The tin oxide characteristics so obtained were determined using FTIR spectroscopy, X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The SnO2 dust synthesised and heat-treated at 550°C yielded high density aggregates, having greater than 50 micro m particle size. This result demonstrates the high reactivity of the ceramic powders synthesised here.


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