ImpactU Versión 3.11.2 Última actualización: Interfaz de Usuario: 16/10/2025 Base de Datos: 29/08/2025 Hecho en Colombia
Determinación del oxígeno no estequiométrico en la síntesis de perovskitas tipo YBaCo2O5+σ E YBaCo4O7+σ por reacción en estado sólido y método del precursor polimérico (pechini)
Las cobaltitas tipo 112 (YBaCo2O5+σ) y 114 (YBaCo4O7+σ), se sintetizaron por dos metodos: por reaccion en estado solido (ES) y metodo de precursores polimericos (Pechini), se realizo un estudio comparativo de sus propiedades estructurales morfologicas y quimicas, mediante tecnicas de caracterizacion de Difraccion de Rayos X de polvo (DRX), microscopia electronica de Barrido (MEB), espectroscopia de dispersion de rayos X (EDS) y yodometria, las cuales permitieron identificar las fases cristalinas, parametros de red, tamano de cristalito, composicion quimica y determinacion del oxigeno no estequiometrico. Los resultados de DRX mostraron reflexiones de estructura tipo tetragonal y hexagonal para las cobaltitas 112 y 114 respectivamente, los parametros de red obtenidos por el programa DICVOL 91 y el metodo Rietveld fueron muy cercanos con los referenciados en la literatura. Por ambos metodos de sintesis, se obtuvieron compuestos monofasicos y los mejores cristales se obtuvieron por metodo Pechini. Segun los resultados obtenidos por MEB, se observaron mejores cristales por el metodo Pechini, los cuales son mas uniformes y compactos. La composicion estequiometrica obtenida por EDS, mostraron que en cada una de los compuestos obtenidos, solo se encontraron los elementos que componen las cobaltitas. Se logro cuantificar el oxigeno no estequiometrico con la tecnica de yodometria en atmosfera de nitrogeno, obteniendo valores medios de σ=0,43 y σ=0,03 para las cobaltitas YBaCo2O5+σ y YBaCo4O7+σ respectivamente, los valores obtenidos concuerdan con la literatura en donde no se induce oxigeno por presion. Las cobaltitas tipo 112 presentaron mayor contenido de oxigeno en comparacion con las 114, debido a que el cobalto se oxida mas facilmente en un entorno octaedrico, en consecuencia esta caracteristica de absorber atomos de oxigeno, convierte a las cobaltitas 112 y 114, en materiales potenciales para aplicaciones como sensores de oxigeno, sensores de temperatura, celdas de combustible y demas dispositivos semiconductores y superconductores.