Determinación de un modelo de cinética de cristalización de ZnO

Autores/as

  • Ana C. Alanís Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
  • Graciela Maawad Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
  • Carolina Platt Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
  • Alejandro J. Alvarez Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

DOI:

https://doi.org/10.29105/qh3.4-171

Palabras clave:

modelo de cinetica, cristalizacion de ZnO, Determinacion

Resumen

En la actualidad, los estudios sobre el mecanismo de cristalización, en particular el fenómeno de la nucleación, son muy
limitados. Conocer las tasas de crecimiento de los cristales es de suma importancia si se desea sintetizar cualquier sólido
cristalino y es de especial interés si se buscan un tamaño y una geometría de partícula específicos. En el caso particular de
la síntesis de nanopartículas de óxido de zinc, conocer el mecanismo de cristalización y tener un modelo de la cinética de
la misma resulta de interés para conocer las condiciones a las que el nacimiento de cristales se favorece. Tres series de
experimentos se llevaron a cabo con tres tiempos de residencia distintos para alterar la sobresaturación del sistema y
conocer el efecto de ésta sobre la nucleación y el crecimiento de los cristales de ZnO. El modelo encontrado, con las
constantes de nucleación y de crecimiento, describe una relación lineal entra la sobresaturación y la tasa de crecimiento de cristales de ZnO y puede ser de utilidad para la síntesis del mismo.

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Citas

-[1] K. A. Berglund, «Analysis and measurement of crystallization utilizing the population balance».En Handbook of industrial crystallization, A. S. Myerson, Ed., Boston: Butterworth-Heinemann, 1993.

-[2] F. Grases, A. Costa y O. Söhnel, Cristalización en disolución: Conceptos básicos, Barcelona: Reverté, 2000.

-[3] A. Mersmann, Ed., Crystallization Technology Handbook, 2ª ed., Nueva York: Marcel Dekker, 2001. DOI: https://doi.org/10.1201/9780203908280

-[4] D. Skoog y D. West, Introducción a la química analítica, Sevilla: Reverté, 2002.

-[5] R. J. Lewis Sr., Hawle'ys condensed chemical dictionary, 15ª ed. ed., Wiley, 2007. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470114735

-[6] W. Burrows, Zinc oxide recovery process Patent 3849121, Atlanta, GA, 1974.

-[7] P. Sabura begum, M. Mohammed Yusuff y J. Rani, «Preparation and characterization of zinc oxide,» de Studies on the use of nano zinc oxide and modified silica in NR, CR, and SBR, Kochi, Cochin University of Science and Technology, 2009, pp. 61-74.

-[8] A. C. Dodd y otros, «Effect of particle size on the photocatalytic activity of nanoparticulate zinc oxide.,» Journal of Nanoparticle Research, 2006, vol. 8, nº 1, pp. 43- 51. DOI: https://doi.org/10.1007/s11051-005-5131-z

-[9] E. Greene y otros, «Low-Temperature Wafer-Scale Production of ZnO Nanowire Arrays.,» Weinheim, Wiley- VCH Verlag GmbH & Co, 2003, pp. 3031-3034. DOI: https://doi.org/10.1002/anie.200351461

-[10] H. Morkoç y Ü. Özgür, «General Properties of ZnO,» de Zinc Oxide: Fundamentals, Materials and Device Technology, Weinheim, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., 2009, p. 2. DOI: https://doi.org/10.1002/9783527623945

-[11] A. S. Myerson, Handbook of industrial crystallization, A. S. Myerson, Ed., Boston: Butterworth-Heinemann, 1993.

-[12] M. Sadat Mohajerani, A. Lak y A. Simchi, «Effect of morphology on the solar photocatalytic behavior of ZnO nanostructures,» Journal of Alloys and Compounds, 2009, vol. 485, nº 1–2, pp. 616-620. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.06.054

-[13] A. Taubert, G. Glasser y D. Palms, «Kinetics and Particle Formation Mechanism of Zinc Oxide Particles in Polymer- Controlled Precipitation from Aqueous Solution,» Langmuir, 2002, vol. 18, nº 11, p. 4488–4494. DOI: https://doi.org/10.1021/la011799a

-[14] Y. Peng, A.-W. Xu, B. Deng, M. Antoniett y H. Cölfen, «Polymer-Controlled Crystallization of Zinc Oxide Hexagonal Nanorings and Disks,» The Journal of Physical Chemistry B, 2006, vol. 110, nº 7, pp. 2988-2998. DOI: https://doi.org/10.1021/jp056246d

-[15] H. Wanga, J. Xiea, K. Yanc y M. Duana, «Growth Mechanism of Different Morphologies of ZnO Crystals Prepared by Hydrothermal Method,» Journal of Materials Science & Technology, 2011, vol. 27, nº 2, p. 158. DOI: https://doi.org/10.1016/S1005-0302(11)60041-8

-[16] S. Kalpakjian y S. Schmid, Manufactura, Ingeniería y tecnología, México: Pearson Education, 2002.

-[17] D. Pasto y C. Johnson, Determinación de estructuras orgánicas, Barcelona: Reverté, 2003.

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Publicado

2013-12-31

Cómo citar

C. Alanís , A., Maawad, G. ., Platt, C., & J. Alvarez , A. . (2013). Determinación de un modelo de cinética de cristalización de ZnO. Quimica Hoy, 3(4), 26–34. https://doi.org/10.29105/qh3.4-171