Anilina adsorbida sobre Ga/SBA-3: síntesis, caracterización y modos de adsorción.

Autores
Martínez , María Laura; Ponte , María Virginia; Anunziata , Oscar Alfredo; Beltramone , Andrea Raquel
Año de publicación
2012
Idioma
español castellano
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión aceptada
Descripción
En 1998, un avance notable en la síntesis de materiales mesoporosos ordenado fue hecho por Zhao et al [1]. quien utilizó surfactantes de copolímeros de triblocks como plantilla para la formación del tamiz molecular hidrotérmicamente estable, SBA-15, con canales hexagonales uniformes. Los tamices moleculares del tipo SBA-3 son materiales mesoporosos de estructura de poros hexagonal [2]. La anilina es una base orgánica aromática débil y un compuesto anfiprótico, que puede actuar como aceptor o donor de protones. La polianilina (PANI) existe en una variedad de formas que difieren en sus propiedades qu´ımicas y físicas. La forma emeraldina (conductora, de color verde) o forma protonada de la polianilina tiene una conductividad en un nivel semiconductor de 100 S/cm, muchos ´ordenes de magnitud mayor que los pol´ımeros comunes (aislantes, < 10−9 S/cm), pero menor que los metales (conductores t´ıpicos, > 104 S/cm). Los tamices moleculares mesoporosos del tipo SBA-3 con una estructura de canales empacados y una distribución estrecha de poros, ofrecen oportunidades únicas para la preparación de nuevos materiales híbridos nanoestructurados a través de la encapsulación y la inclusión de algunos polímeros dentro de la cavidad de estos aluminosilicatos con lo cual se obtendrían nuevas propiedades y aplicaciones para estos materiales. En este sentido el estudio de la adsorción de anilina y su posterior polimerización sobre hospedajes tal como SBA-3 es de suma importancia. La adsorción de agua y anilina sobre estos materiales ya fue estudiada en trabajos previos. La s´ıntesis y caracterizaci´on de polianilina contenida es hospedajes del tipo Na-AlMCM-41 fue estudiada previamente por nuestro grupo [3]. En este trabajo estudiamos la adsorci´on y polimerizaci´on de la anilina sobre el galosilicato mesoporoso Ga-SBA-3 que le confiere caracter´ısticas ´unicas al compuesto, obteni´endose composites con caracter´ısticas conductoras similares a las de un semiconductor inorg´anico. El material mesoporoso Ga-SBA-3 es hidrofílicos, en este sentido, la anilina y el agua compiten por los sitios activos de dicho material. Por consiguiente la co-adsorción de agua debió ser considerada. La adsorción de anilina (huésped) sobre Ga-SBA 3 (hospedaje), sintetizada en nuestro laboratorio, ha sido caracterizada por termo-espectroscopia IR y análisis térmico diferencial (TPD). El cálculo de ajuste de curvas combinado con cálculos de deconvoluciones fue utilizado para determinar la localización de las bandas y las áreas de los espectros obtenidos. Cuando la anilina se adsorbe sobre la Ga-SBA-3 aparecen bandas características: un bending N-H2 y dos stretching C-C anillo aromático y bandas a 3100-3400 cm−1 atribuidas al stretching N-H. Cálculos de ajuste de curvas fueron usados para determinar la localización de las bandas y sus áreas. En estos espectros, y con ayuda de las deconvoluciones se pueden observar bandas correspondientes a una vibración de deformación del grupo amino (NH2) a 1622-1625 cm−1 y dos vibraciones de stretching C-C del anillo aromático a 1602 y 1497.3 cm−1 . La vibraci´on de deformaci´on del grupo amino se solapa con el modo deformación del agua y un sobretono del material. La anilina deber´ía estar predominantemente unida a las estructuras a trav´es de interacciones π débiles a los hospedajes. La adsorción de agua y anilina sobre Ga-SBA-3 fue estudiada para luego obtener la polimerización in-situ. La polianilina (PANI) es uno de los polímeros conductores más estudiados por sus propiedades ópticas, eléctricas y electroquímicas que permiten que sea usada en una variedad de procesos industriales. El material híbrido de PANI/Ga-SBA-3 fue sintetizado por técnica de polimerización in-situ. Los análisis FTIR del híbrido muestran bandas atribuidas al stretching de anillo aromático y anillo quinoidal a 1490-1510 cm−1 y 1580-1590 cm−1 respectivamente.
Fil: Martínez, María Laura. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.
Fil: Ponte, María Virginia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.
Fil: Anunziata, Oscar Alfredo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.
Fil: Beltramone, Andrea Raquel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.
Materia
Materiales mesoporosos
Polímeros
Polianilina
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Repositorio
Repositorio Institucional Abierto (UTN)
Institución
Universidad Tecnológica Nacional
OAI Identificador
oai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/11783

id RIAUTN_1a84e431266488f67a5e96170bce9d4d
oai_identifier_str oai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/11783
network_acronym_str RIAUTN
repository_id_str a
network_name_str Repositorio Institucional Abierto (UTN)
spelling Anilina adsorbida sobre Ga/SBA-3: síntesis, caracterización y modos de adsorción.Martínez , María LauraPonte , María VirginiaAnunziata , Oscar AlfredoBeltramone , Andrea RaquelMateriales mesoporososPolímerosPolianilinaEn 1998, un avance notable en la síntesis de materiales mesoporosos ordenado fue hecho por Zhao et al [1]. quien utilizó surfactantes de copolímeros de triblocks como plantilla para la formación del tamiz molecular hidrotérmicamente estable, SBA-15, con canales hexagonales uniformes. Los tamices moleculares del tipo SBA-3 son materiales mesoporosos de estructura de poros hexagonal [2]. La anilina es una base orgánica aromática débil y un compuesto anfiprótico, que puede actuar como aceptor o donor de protones. La polianilina (PANI) existe en una variedad de formas que difieren en sus propiedades qu´ımicas y físicas. La forma emeraldina (conductora, de color verde) o forma protonada de la polianilina tiene una conductividad en un nivel semiconductor de 100 S/cm, muchos ´ordenes de magnitud mayor que los pol´ımeros comunes (aislantes, &lt; 10−9 S/cm), pero menor que los metales (conductores t´ıpicos, &gt; 104 S/cm). Los tamices moleculares mesoporosos del tipo SBA-3 con una estructura de canales empacados y una distribución estrecha de poros, ofrecen oportunidades únicas para la preparación de nuevos materiales híbridos nanoestructurados a través de la encapsulación y la inclusión de algunos polímeros dentro de la cavidad de estos aluminosilicatos con lo cual se obtendrían nuevas propiedades y aplicaciones para estos materiales. En este sentido el estudio de la adsorción de anilina y su posterior polimerización sobre hospedajes tal como SBA-3 es de suma importancia. La adsorción de agua y anilina sobre estos materiales ya fue estudiada en trabajos previos. La s´ıntesis y caracterizaci´on de polianilina contenida es hospedajes del tipo Na-AlMCM-41 fue estudiada previamente por nuestro grupo [3]. En este trabajo estudiamos la adsorci´on y polimerizaci´on de la anilina sobre el galosilicato mesoporoso Ga-SBA-3 que le confiere caracter´ısticas ´unicas al compuesto, obteni´endose composites con caracter´ısticas conductoras similares a las de un semiconductor inorg´anico. El material mesoporoso Ga-SBA-3 es hidrofílicos, en este sentido, la anilina y el agua compiten por los sitios activos de dicho material. Por consiguiente la co-adsorción de agua debió ser considerada. La adsorción de anilina (huésped) sobre Ga-SBA 3 (hospedaje), sintetizada en nuestro laboratorio, ha sido caracterizada por termo-espectroscopia IR y análisis térmico diferencial (TPD). El cálculo de ajuste de curvas combinado con cálculos de deconvoluciones fue utilizado para determinar la localización de las bandas y las áreas de los espectros obtenidos. Cuando la anilina se adsorbe sobre la Ga-SBA-3 aparecen bandas características: un bending N-H2 y dos stretching C-C anillo aromático y bandas a 3100-3400 cm−1 atribuidas al stretching N-H. Cálculos de ajuste de curvas fueron usados para determinar la localización de las bandas y sus áreas. En estos espectros, y con ayuda de las deconvoluciones se pueden observar bandas correspondientes a una vibración de deformación del grupo amino (NH2) a 1622-1625 cm−1 y dos vibraciones de stretching C-C del anillo aromático a 1602 y 1497.3 cm−1 . La vibraci´on de deformaci´on del grupo amino se solapa con el modo deformación del agua y un sobretono del material. La anilina deber´ía estar predominantemente unida a las estructuras a trav´es de interacciones π débiles a los hospedajes. La adsorción de agua y anilina sobre Ga-SBA-3 fue estudiada para luego obtener la polimerización in-situ. La polianilina (PANI) es uno de los polímeros conductores más estudiados por sus propiedades ópticas, eléctricas y electroquímicas que permiten que sea usada en una variedad de procesos industriales. El material híbrido de PANI/Ga-SBA-3 fue sintetizado por técnica de polimerización in-situ. Los análisis FTIR del híbrido muestran bandas atribuidas al stretching de anillo aromático y anillo quinoidal a 1490-1510 cm−1 y 1580-1590 cm−1 respectivamente. Fil: Martínez, María Laura. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.Fil: Ponte, María Virginia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.Fil: Anunziata, Oscar Alfredo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.Fil: Beltramone, Andrea Raquel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.Asociación Física Argentina2024-12-05T18:47:56Z2012info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articulopdfapplication/pdf97ª Reunión Nacional de la Asociación de Física Argentina. 2012https://hdl.handle.net/20.500.12272/11783spainfo:eu-repo/semantics/openAccessAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Martínez, María Laura; Ponte, María Virginia; Anunziata, Oscar Alfredo; Beltramone, Andrea Raquel.https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/reponame:Repositorio Institucional Abierto (UTN)instname:Universidad Tecnológica Nacional2026-09-24T12:48:54Zoai:ria.utn.edu.ar:20.500.12272/11783instacron:UTNInstitucionalhttp://ria.utn.edu.ar/Universidad públicaNo correspondehttp://ria.utn.edu.ar/oaigestionria@rec.utn.edu.ar; fsuarez@rec.utn.edu.arArgentinaNo correspondeNo correspondeNo correspondeopendoar:a2026-09-24 12:48:55.86Repositorio Institucional Abierto (UTN) - Universidad Tecnológica Nacionalfalse
dc.title.none.fl_str_mv Anilina adsorbida sobre Ga/SBA-3: síntesis, caracterización y modos de adsorción.
title Anilina adsorbida sobre Ga/SBA-3: síntesis, caracterización y modos de adsorción.
spellingShingle Anilina adsorbida sobre Ga/SBA-3: síntesis, caracterización y modos de adsorción.
Martínez , María Laura
Materiales mesoporosos
Polímeros
Polianilina
title_short Anilina adsorbida sobre Ga/SBA-3: síntesis, caracterización y modos de adsorción.
title_full Anilina adsorbida sobre Ga/SBA-3: síntesis, caracterización y modos de adsorción.
title_fullStr Anilina adsorbida sobre Ga/SBA-3: síntesis, caracterización y modos de adsorción.
title_full_unstemmed Anilina adsorbida sobre Ga/SBA-3: síntesis, caracterización y modos de adsorción.
title_sort Anilina adsorbida sobre Ga/SBA-3: síntesis, caracterización y modos de adsorción.
dc.creator.none.fl_str_mv Martínez , María Laura
Ponte , María Virginia
Anunziata , Oscar Alfredo
Beltramone , Andrea Raquel
author Martínez , María Laura
author_facet Martínez , María Laura
Ponte , María Virginia
Anunziata , Oscar Alfredo
Beltramone , Andrea Raquel
author_role author
author2 Ponte , María Virginia
Anunziata , Oscar Alfredo
Beltramone , Andrea Raquel
author2_role author
author
author
dc.subject.none.fl_str_mv Materiales mesoporosos
Polímeros
Polianilina
topic Materiales mesoporosos
Polímeros
Polianilina
dc.description.none.fl_txt_mv En 1998, un avance notable en la síntesis de materiales mesoporosos ordenado fue hecho por Zhao et al [1]. quien utilizó surfactantes de copolímeros de triblocks como plantilla para la formación del tamiz molecular hidrotérmicamente estable, SBA-15, con canales hexagonales uniformes. Los tamices moleculares del tipo SBA-3 son materiales mesoporosos de estructura de poros hexagonal [2]. La anilina es una base orgánica aromática débil y un compuesto anfiprótico, que puede actuar como aceptor o donor de protones. La polianilina (PANI) existe en una variedad de formas que difieren en sus propiedades qu´ımicas y físicas. La forma emeraldina (conductora, de color verde) o forma protonada de la polianilina tiene una conductividad en un nivel semiconductor de 100 S/cm, muchos ´ordenes de magnitud mayor que los pol´ımeros comunes (aislantes, &lt; 10−9 S/cm), pero menor que los metales (conductores t´ıpicos, &gt; 104 S/cm). Los tamices moleculares mesoporosos del tipo SBA-3 con una estructura de canales empacados y una distribución estrecha de poros, ofrecen oportunidades únicas para la preparación de nuevos materiales híbridos nanoestructurados a través de la encapsulación y la inclusión de algunos polímeros dentro de la cavidad de estos aluminosilicatos con lo cual se obtendrían nuevas propiedades y aplicaciones para estos materiales. En este sentido el estudio de la adsorción de anilina y su posterior polimerización sobre hospedajes tal como SBA-3 es de suma importancia. La adsorción de agua y anilina sobre estos materiales ya fue estudiada en trabajos previos. La s´ıntesis y caracterizaci´on de polianilina contenida es hospedajes del tipo Na-AlMCM-41 fue estudiada previamente por nuestro grupo [3]. En este trabajo estudiamos la adsorci´on y polimerizaci´on de la anilina sobre el galosilicato mesoporoso Ga-SBA-3 que le confiere caracter´ısticas ´unicas al compuesto, obteni´endose composites con caracter´ısticas conductoras similares a las de un semiconductor inorg´anico. El material mesoporoso Ga-SBA-3 es hidrofílicos, en este sentido, la anilina y el agua compiten por los sitios activos de dicho material. Por consiguiente la co-adsorción de agua debió ser considerada. La adsorción de anilina (huésped) sobre Ga-SBA 3 (hospedaje), sintetizada en nuestro laboratorio, ha sido caracterizada por termo-espectroscopia IR y análisis térmico diferencial (TPD). El cálculo de ajuste de curvas combinado con cálculos de deconvoluciones fue utilizado para determinar la localización de las bandas y las áreas de los espectros obtenidos. Cuando la anilina se adsorbe sobre la Ga-SBA-3 aparecen bandas características: un bending N-H2 y dos stretching C-C anillo aromático y bandas a 3100-3400 cm−1 atribuidas al stretching N-H. Cálculos de ajuste de curvas fueron usados para determinar la localización de las bandas y sus áreas. En estos espectros, y con ayuda de las deconvoluciones se pueden observar bandas correspondientes a una vibración de deformación del grupo amino (NH2) a 1622-1625 cm−1 y dos vibraciones de stretching C-C del anillo aromático a 1602 y 1497.3 cm−1 . La vibraci´on de deformaci´on del grupo amino se solapa con el modo deformación del agua y un sobretono del material. La anilina deber´ía estar predominantemente unida a las estructuras a trav´es de interacciones π débiles a los hospedajes. La adsorción de agua y anilina sobre Ga-SBA-3 fue estudiada para luego obtener la polimerización in-situ. La polianilina (PANI) es uno de los polímeros conductores más estudiados por sus propiedades ópticas, eléctricas y electroquímicas que permiten que sea usada en una variedad de procesos industriales. El material híbrido de PANI/Ga-SBA-3 fue sintetizado por técnica de polimerización in-situ. Los análisis FTIR del híbrido muestran bandas atribuidas al stretching de anillo aromático y anillo quinoidal a 1490-1510 cm−1 y 1580-1590 cm−1 respectivamente.
Fil: Martínez, María Laura. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.
Fil: Ponte, María Virginia. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.
Fil: Anunziata, Oscar Alfredo. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.
Fil: Beltramone, Andrea Raquel. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad Regional Córdoba. Centro de Investigación Nanociencia y Nanotecnología; Argentina.
description En 1998, un avance notable en la síntesis de materiales mesoporosos ordenado fue hecho por Zhao et al [1]. quien utilizó surfactantes de copolímeros de triblocks como plantilla para la formación del tamiz molecular hidrotérmicamente estable, SBA-15, con canales hexagonales uniformes. Los tamices moleculares del tipo SBA-3 son materiales mesoporosos de estructura de poros hexagonal [2]. La anilina es una base orgánica aromática débil y un compuesto anfiprótico, que puede actuar como aceptor o donor de protones. La polianilina (PANI) existe en una variedad de formas que difieren en sus propiedades qu´ımicas y físicas. La forma emeraldina (conductora, de color verde) o forma protonada de la polianilina tiene una conductividad en un nivel semiconductor de 100 S/cm, muchos ´ordenes de magnitud mayor que los pol´ımeros comunes (aislantes, &lt; 10−9 S/cm), pero menor que los metales (conductores t´ıpicos, &gt; 104 S/cm). Los tamices moleculares mesoporosos del tipo SBA-3 con una estructura de canales empacados y una distribución estrecha de poros, ofrecen oportunidades únicas para la preparación de nuevos materiales híbridos nanoestructurados a través de la encapsulación y la inclusión de algunos polímeros dentro de la cavidad de estos aluminosilicatos con lo cual se obtendrían nuevas propiedades y aplicaciones para estos materiales. En este sentido el estudio de la adsorción de anilina y su posterior polimerización sobre hospedajes tal como SBA-3 es de suma importancia. La adsorción de agua y anilina sobre estos materiales ya fue estudiada en trabajos previos. La s´ıntesis y caracterizaci´on de polianilina contenida es hospedajes del tipo Na-AlMCM-41 fue estudiada previamente por nuestro grupo [3]. En este trabajo estudiamos la adsorci´on y polimerizaci´on de la anilina sobre el galosilicato mesoporoso Ga-SBA-3 que le confiere caracter´ısticas ´unicas al compuesto, obteni´endose composites con caracter´ısticas conductoras similares a las de un semiconductor inorg´anico. El material mesoporoso Ga-SBA-3 es hidrofílicos, en este sentido, la anilina y el agua compiten por los sitios activos de dicho material. Por consiguiente la co-adsorción de agua debió ser considerada. La adsorción de anilina (huésped) sobre Ga-SBA 3 (hospedaje), sintetizada en nuestro laboratorio, ha sido caracterizada por termo-espectroscopia IR y análisis térmico diferencial (TPD). El cálculo de ajuste de curvas combinado con cálculos de deconvoluciones fue utilizado para determinar la localización de las bandas y las áreas de los espectros obtenidos. Cuando la anilina se adsorbe sobre la Ga-SBA-3 aparecen bandas características: un bending N-H2 y dos stretching C-C anillo aromático y bandas a 3100-3400 cm−1 atribuidas al stretching N-H. Cálculos de ajuste de curvas fueron usados para determinar la localización de las bandas y sus áreas. En estos espectros, y con ayuda de las deconvoluciones se pueden observar bandas correspondientes a una vibración de deformación del grupo amino (NH2) a 1622-1625 cm−1 y dos vibraciones de stretching C-C del anillo aromático a 1602 y 1497.3 cm−1 . La vibraci´on de deformaci´on del grupo amino se solapa con el modo deformación del agua y un sobretono del material. La anilina deber´ía estar predominantemente unida a las estructuras a trav´es de interacciones π débiles a los hospedajes. La adsorción de agua y anilina sobre Ga-SBA-3 fue estudiada para luego obtener la polimerización in-situ. La polianilina (PANI) es uno de los polímeros conductores más estudiados por sus propiedades ópticas, eléctricas y electroquímicas que permiten que sea usada en una variedad de procesos industriales. El material híbrido de PANI/Ga-SBA-3 fue sintetizado por técnica de polimerización in-situ. Los análisis FTIR del híbrido muestran bandas atribuidas al stretching de anillo aromático y anillo quinoidal a 1490-1510 cm−1 y 1580-1590 cm−1 respectivamente.
publishDate 2012
dc.date.none.fl_str_mv 2012
2024-12-05T18:47:56Z
dc.type.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion
http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
info:ar-repo/semantics/articulo
format article
status_str acceptedVersion
dc.identifier.none.fl_str_mv 97ª Reunión Nacional de la Asociación de Física Argentina. 2012
https://hdl.handle.net/20.500.12272/11783
identifier_str_mv 97ª Reunión Nacional de la Asociación de Física Argentina. 2012
url https://hdl.handle.net/20.500.12272/11783
dc.language.none.fl_str_mv spa
language spa
dc.rights.none.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Martínez, María Laura; Ponte, María Virginia; Anunziata, Oscar Alfredo; Beltramone, Andrea Raquel.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
rights_invalid_str_mv Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Martínez, María Laura; Ponte, María Virginia; Anunziata, Oscar Alfredo; Beltramone, Andrea Raquel.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
dc.format.none.fl_str_mv pdf
application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Asociación Física Argentina
publisher.none.fl_str_mv Asociación Física Argentina
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositorio Institucional Abierto (UTN)
instname:Universidad Tecnológica Nacional
reponame_str Repositorio Institucional Abierto (UTN)
collection Repositorio Institucional Abierto (UTN)
instname_str Universidad Tecnológica Nacional
repository.name.fl_str_mv Repositorio Institucional Abierto (UTN) - Universidad Tecnológica Nacional
repository.mail.fl_str_mv gestionria@rec.utn.edu.ar; fsuarez@rec.utn.edu.ar
_version_ 1877230980841865216
score 13.265058