Síntesis y caracterización de nuevos materiales pertenecientes a los sistemas yga1-xmxo3(m = mn,cu) con potencial aplicación como pigmentos o luminóforos inorgánicos

En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de compuestos pertenecientes al sistema YGa1-xMxO3 (x = 0.02; 0.05 y 0.10) donde el sitio cristalográfico ocupado por los cationes Ga3+ fue dopado con cationes de Mn3+ o Cu2+. Todas las muestras se prepararon por el método Sol-Gel usando reac...

Full description

Autores:
Aguirre Pinzon, Jose Julian
Diaz Rodriguez, Tania Dayana
Tipo de recurso:
http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
Fecha de publicación:
2014
Institución:
Universidad Industrial de Santander
Repositorio:
Repositorio UIS
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:noesis.uis.edu.co:20.500.14071/29909
Acceso en línea:
https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/29909
https://noesis.uis.edu.co
Palabra clave:
Pigmento Inorgánico
Material Cerámico
Ygao3
Estructura Hexagonal
Síntesis
Difracción De Rayos X
Propiedades Ópticas.
Inorganic Pigment
Ceramic Material
Ygao3
Hexagonal Structure
Synthesis
X-Ray Powder Difraction
Optical Properties.
Rights
License
Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)
Description
Summary:En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización de compuestos pertenecientes al sistema YGa1-xMxO3 (x = 0.02; 0.05 y 0.10) donde el sitio cristalográfico ocupado por los cationes Ga3+ fue dopado con cationes de Mn3+ o Cu2+. Todas las muestras se prepararon por el método Sol-Gel usando reactivos de alta pureza (). La caracterización por difracción de rayos X indica la presencia de un sistema bifásico entre un material de estructura hexagonal de grupo espacial P63cm (esperado) y cúbico de grupo espacial Ia-3d (tipo granate), este último correspondiente a una impureza. A pesar de la manipulación de variables de síntesis, tales como la temperatura y el tiempo de calcinación, así como la razón molar entre los precursores itrio y la suma de galio con el metal de transición, Y/(Ga+M) (M=Mn o Cu), no se logró eliminar completamente la impureza presente en el material; sin embargo, el cambio de estequiometría reveló una mejoría considerable en la reducción de la cantidad de fase cúbica; la correcta estequiometría y el pesaje de la cantidad de reactivos se verificaron mediante fluorescencia de rayos X por energía dispersiva. Para los sistemas YGa1-xCuxO3 e YGa1-xMnxO3, se obtuvieron tonalidades verdes-cyan y moradas, respectivamente, que varían su intensidad al aumentar la cantidad de metal de transición dopante. Se concluyó que la impureza no aportaba color mediante el análisis de sus propiedades ópticas. 1