Síntesis y caracterización estructural de aleaciones bimetálicas cobre-selenio obtenidos mediante las técnicas microondas y mecanosíntesis
Descripción del Articulo
En los últimos años las nanopartículas bimetálicas de seleniuro de cobre han llamado mucho el interés debido a su amplia aplicación en diferentes campos de la electrónica, dispositivos ópticos y electroópticos, entre otros. En este trabajo se describe dos métodos para la preparación de aleaciones bi...
Autores: | , , , |
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Formato: | artículo |
Fecha de Publicación: | 2015 |
Institución: | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
Repositorio: | Revista UNMSM - Revista Peruana de Química e Ingeniería Química |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:ojs.csi.unmsm:article/11720 |
Enlace del recurso: | https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/view/11720 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Mecanosíntesis seleniuro de cobre aleaciones bimetálicas microondas. |
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Síntesis y caracterización estructural de aleaciones bimetálicas cobre-selenio obtenidos mediante las técnicas microondas y mecanosíntesisGuzman, AldoJimenez, E.Landauro, C.Pillaca, M.Mecanosíntesisseleniuro de cobrealeaciones bimetálicasmicroondas.En los últimos años las nanopartículas bimetálicas de seleniuro de cobre han llamado mucho el interés debido a su amplia aplicación en diferentes campos de la electrónica, dispositivos ópticos y electroópticos, entre otros. En este trabajo se describe dos métodos para la preparación de aleaciones bimetálicas cobre-selenio, que son las técnicas de molienda mecánica y microondas. El primer método realizado por molienda a partir de selenio y cobre en polvo durante 12 horas. Por otra parte el segundo método fue por la técnica de microondas. Para ello a una solución de sulfito de sodio se le añadió selenio en polvo, esta mezcla fue sometida radiación microondas al 40% formando así el selenosulfato de sodio para luego agregarle acetato de cobre manteniendo la proporción Cu: Se (1:1) y se sometió a irradiación al 40%. Se obtuvo un precipitado de color negro el cual fue secado. Adicionalmente, se realizaron otros cambios en la proporción Cu:Se para 2:1 y 3:2. Luego se realizó el tratamiento térmico para la muestra sintetizada por la vía química calentándolo durante aproximadamente dos horas a 800 ºC. Los productos obtenidos fueron caracterizados mediante DRX, FRX. A los difractogramas obtenidos se les realizo el refinamiento Rietveld utilizando el programaMAUD 2.33 y se utilizaron los programasDppMCA 1.0.0.16 y PyMCA 4.7.4 para tratar los datos obtenidos por el espectro de fluorescencia de rayos X.Universidad Nacional Mayor de San Marcos2015-06-15info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/view/11720Revista Peruana de Química e Ingeniería Química; Vol 18 No 1 (2015); 29-36Revista Peruana de Química e Ingeniería Química; Vol. 18 Núm. 1 (2015); 29-361609-75991726-2208reponame:Revista UNMSM - Revista Peruana de Química e Ingeniería Químicainstname:Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstacron:UNMSMspahttps://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/quim/article/view/11720/10530Derechos de autor 2015 Aldo Guzman, E. Jimenez, C. Landauro, M. Pillacahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0info:eu-repo/semantics/openAccess2021-06-01T18:11:15Zmail@mail.com - |
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En los últimos años las nanopartículas bimetálicas de seleniuro de cobre han llamado mucho el interés debido a su amplia aplicación en diferentes campos de la electrónica, dispositivos ópticos y electroópticos, entre otros. En este trabajo se describe dos métodos para la preparación de aleaciones bimetálicas cobre-selenio, que son las técnicas de molienda mecánica y microondas. El primer método realizado por molienda a partir de selenio y cobre en polvo durante 12 horas. Por otra parte el segundo método fue por la técnica de microondas. Para ello a una solución de sulfito de sodio se le añadió selenio en polvo, esta mezcla fue sometida radiación microondas al 40% formando así el selenosulfato de sodio para luego agregarle acetato de cobre manteniendo la proporción Cu: Se (1:1) y se sometió a irradiación al 40%. Se obtuvo un precipitado de color negro el cual fue secado. Adicionalmente, se realizaron otros cambios en la proporción Cu:Se para 2:1 y 3:2. Luego se realizó el tratamiento térmico para la muestra sintetizada por la vía química calentándolo durante aproximadamente dos horas a 800 ºC. Los productos obtenidos fueron caracterizados mediante DRX, FRX. A los difractogramas obtenidos se les realizo el refinamiento Rietveld utilizando el programaMAUD 2.33 y se utilizaron los programasDppMCA 1.0.0.16 y PyMCA 4.7.4 para tratar los datos obtenidos por el espectro de fluorescencia de rayos X. |
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En los últimos años las nanopartículas bimetálicas de seleniuro de cobre han llamado mucho el interés debido a su amplia aplicación en diferentes campos de la electrónica, dispositivos ópticos y electroópticos, entre otros. En este trabajo se describe dos métodos para la preparación de aleaciones bimetálicas cobre-selenio, que son las técnicas de molienda mecánica y microondas. El primer método realizado por molienda a partir de selenio y cobre en polvo durante 12 horas. Por otra parte el segundo método fue por la técnica de microondas. Para ello a una solución de sulfito de sodio se le añadió selenio en polvo, esta mezcla fue sometida radiación microondas al 40% formando así el selenosulfato de sodio para luego agregarle acetato de cobre manteniendo la proporción Cu: Se (1:1) y se sometió a irradiación al 40%. Se obtuvo un precipitado de color negro el cual fue secado. Adicionalmente, se realizaron otros cambios en la proporción Cu:Se para 2:1 y 3:2. Luego se realizó el tratamiento térmico para la muestra sintetizada por la vía química calentándolo durante aproximadamente dos horas a 800 ºC. Los productos obtenidos fueron caracterizados mediante DRX, FRX. A los difractogramas obtenidos se les realizo el refinamiento Rietveld utilizando el programaMAUD 2.33 y se utilizaron los programasDppMCA 1.0.0.16 y PyMCA 4.7.4 para tratar los datos obtenidos por el espectro de fluorescencia de rayos X. |
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