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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[SÍNTESIS DE ÓXIDOS TIPO PEROVSKITA MEDIANTE POLIMERIZACIÓN CON ÁCIDO CÍTRICO Y PROPIÓNICO]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[SYNTHESIS OF PEROVKITE TYPE OXIDES BY POLYMERIZATION WITH CITRIC AND PROPIONIC ACID]]></article-title>
<article-title xml:lang="pt"><![CDATA[PEROVSKITAS TIPO ÓXIDO SÍNTESE POR POLIMERIZAÇÃO COM ÁCIDO CÍTRICO E PROPIÓNICO]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[This paper describes the preparation of La0,75Sr0,25Co0,5Fe0,5O3 (LaSrCoFeO) perovskite, using a wet chemical route, through polymerization with citric acid and propionic acid, to obtain materials for potential applications as membranes purification materials and oxygen electrodes in Solid Oxide Fuel Cells (SOFC). The solids were characterized by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM), obtaining information on the formation and purity of phases, morphology, structure and surface properties of each system. This indicates that it is possible to obtain solids with a homogeneous distribution of grain, texture and relief features. In this context the method involving the polymerization with citric acid showed the best results. The overall composition was determined by X-ray microanalysis of energy dispersive (EDX), indicating a good correlation between the compositions obtained and the proposed. The characterization performed suggests the presence of small amounts of carbon and some oxides of lanthanum, strontium and cobalt as major pollutants, specifically in the sample obtained by polymerization withpropionic.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Este trabalho descreve a preparação do Perovskitas La0,75Sr0,25Co0,5Fe0,5O3 (LaSrCoFeO), utilizando uma via húmida química, através da polimerização do ácido cítrico e ácido propiônico, a obtenção de materiais para aplicações potenciais como membranas purificação materiais e eletrodos de oxigênio em células combustíveis Óxido Sólido (SOFC), pois o sólidos foram caracterizados por difração de raios X (XRD) ea microscopia eletrônica de varredura (MEV), obtendo informações sobre a formação ea pureza dos fases, morfologia, estrutura e propriedades superficiais de cada sistema, indicando que é possível obter sólidos com uma distribuição homogénea de grão, textura e relevo características, em cujo contexto, o método que envolve a polimerização com ácido cítrico apresentaram os melhores resultados. No seu conjunto, a composição foi determinada por microanálise de raios-X de energia dispersiva (EDX), indicando uma boa correlação entre as composições obtidas e propostas. A caracterização realizada, sugerem a presença de pequenas quantidades de carbono e alguns óxidos de lantânio, estrôncio e cobalto como principais poluentes, especialmente na amostra obtida por polimerização com ácido propiônico.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p align="center"><font size="4"><b>S&Iacute;NTESIS DE &Oacute;XIDOS TIPO PEROVSKITA MEDIANTE   POLIMERIZACI&Oacute;N CON &Aacute;CIDO C&Iacute;TRICO Y PROPI&Oacute;NICO</b></font></p>     <p align="center"><b><font size="3">SYNTHESIS OF PEROVKITE TYPE OXIDES BY   POLYMERIZATION WITH CITRIC AND PROPIONIC ACID</font></b></p>     <p align="center"><font size="3"><b>PEROVSKITAS TIPO &Oacute;XIDO S&Iacute;NTESE POR POLIMERIZA&Ccedil;&Atilde;O   COM &Aacute;CIDO C&Iacute;TRICO E PROPI&Oacute;NICO</b></font></p>     <p align="center">&nbsp;</p>     <p><i>Jairo A. G&oacute;mez-Cuaspud<sup>1</sup>, Jes&uacute;s S.   Valencia-R&iacute;os<sup>1</sup></i></p>     <p>1 Departamento de Qu&iacute;mica, Facultad de Ciencias. Universidad Nacional de   Colombia, sede Bogot&aacute;. Bogot&aacute;, Colombia. <a href="mailto:jagomezcua@unal.edu.co">jagomezcua@unal.edu.co</a></p>     <p>Recibido: 23/02/09 - Aceptado: 07/09/09</p> <hr>     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>En este trabajo se describe la preparaci&oacute;n de la perovskita   La<sub>0,75</sub>Sr<sub>0,25</sub>Co<sub>0,5</sub>Fe<sub>0,5</sub>O<sub>3 </sub>(LaSrCoFeO), empleando una ruta de qu&iacute;mica h&uacute;meda, mediante la   polimerizaci&oacute;n con &aacute;cido c&iacute;trico y propi&oacute;nico, con el prop&oacute;sito de obtener   materiales para potenciales aplicaciones como membranas de purificaci&oacute;n de   ox&iacute;geno y como materiales electr&oacute;dicos en celdas de combustible de &oacute;xido s&oacute;lido   (SOFC). Para ello, los s&oacute;lidos se caracterizaron mediante difracci&oacute;n de rayos X   (DRX) y microscopia electr&oacute;nica de barrido (SEM), con lo que se obtuvo   informaci&oacute;n sobre la formaci&oacute;n y pureza de fases, la morfolog&iacute;a, la estructura y   las propiedades superficiales de cada sistema, indicando que es posible obtener   s&oacute;lidos con una distribuci&oacute;n de grano homog&eacute;neo, textura y relieve   caracter&iacute;sticos, en cuyo contexto el m&eacute;todo que involucra la polimerizaci&oacute;n con   &aacute;cido c&iacute;trico mostr&oacute; los mejores resultados. La composici&oacute;n global se determin&oacute;   mediante microan&aacute;lisis de rayos X de energ&iacute;a dispersiva (EDX), y se se&ntilde;al&oacute; una   buena concordancia entre las composiciones propuestas y obtenidas. La   caracterizaci&oacute;n realizada sugiere la presencia de peque&ntilde;as cantidades de carbono   y algunos &oacute;xidos de lantano, estroncio y cobalto como principales contaminantes,   espec&iacute;ficamente en la muestra obtenida mediante la polimerizaci&oacute;n con &aacute;cido   propi&oacute;nico.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Palabras clave: </b>citratos, propionatos, ferroel&eacute;ctrico, multiferr&oacute;ico,   perovskita.</p> <hr>     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>This paper describes the preparation of   La<sub>0,75</sub>Sr<sub>0,25</sub>Co<sub>0,5</sub>Fe<sub>0,5</sub>O<sub>3</sub> (LaSrCoFeO) perovskite, using a wet chemical route, through polymerization with   citric acid and propionic acid, to obtain materials for potential applications   as membranes purification materials and oxygen electrodes in Solid Oxide Fuel   Cells (SOFC). The solids were characterized by X-ray diffraction (XRD) and   scanning electron microscopy (SEM), obtaining information on the formation and   purity of phases, morphology, structure and surface properties of each system.   This indicates that it is possible to obtain solids with a homogeneous   distribution of grain, texture and relief features. In this context the method   involving the polymerization with citric acid showed the best results. The   overall composition was determined by X-ray microanalysis of energy dispersive   (EDX), indicating a good correlation between the compositions obtained and the   proposed. The characterization performed suggests the presence of small amounts   of carbon and some oxides of lanthanum, strontium and cobalt as major   pollutants, specifically in the sample obtained by polymerization   withpropionic.</p>     <p><b>Key words: </b>citrates, propionates, ferroelectric, multiferroic,   perovskite.</p> <hr>     <p><b>SUMARIO</b></p>     <p>Este trabalho descreve a prepara&ccedil;&atilde;o do Perovskitas   La<sub>0,75</sub>Sr<sub>0,25</sub>Co<sub>0,5</sub>Fe<sub>0,5</sub>O<sub>3</sub> (LaSrCoFeO), utilizando uma via h&uacute;mida qu&iacute;mica, atrav&eacute;s da polimeriza&ccedil;&atilde;o do   &aacute;cido c&iacute;trico e &aacute;cido propi&ocirc;nico, a obten&ccedil;&atilde;o de materiais para aplica&ccedil;&otilde;es   potenciais como membranas purifica&ccedil;&atilde;o materiais e eletrodos de oxig&ecirc;nio em   c&eacute;lulas combust&iacute;veis &Oacute;xido S&oacute;lido (SOFC), pois o s&oacute;lidos foram caracterizados   por difra&ccedil;&atilde;o de raios X (XRD) ea microscopia eletr&ocirc;nica de varredura (MEV),   obtendo informa&ccedil;&otilde;es sobre a forma&ccedil;&atilde;o ea pureza dos fases, morfologia, estrutura   e propriedades superficiais de cada sistema, indicando que &eacute; poss&iacute;vel obter   s&oacute;lidos com uma distribui&ccedil;&atilde;o homog&eacute;nea de gr&atilde;o, textura e relevo   caracter&iacute;sticas, em cujo contexto, o m&eacute;todo que envolve a polimeriza&ccedil;&atilde;o com   &aacute;cido c&iacute;trico apresentaram os melhores resultados. No seu conjunto, a composi&ccedil;&atilde;o   foi determinada por microan&aacute;lise de raios-X de energia dispersiva (EDX),   indicando uma boa correla&ccedil;&atilde;o entre as composi&ccedil;&otilde;es obtidas e propostas. A   caracteriza&ccedil;&atilde;o realizada, sugerem a presen&ccedil;a de pequenas quantidades de carbono   e alguns &oacute;xidos de lant&acirc;nio, estr&ocirc;ncio e cobalto como principais poluentes,   especialmente na amostra obtida por polimeriza&ccedil;&atilde;o com &aacute;cido propi&ocirc;nico.</p>     <p><b>Palavras-chave: </b>citratos, propionatos, ferroel&eacute;ctrico, multiferr&oacute;ico,   perovskita.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>El m&eacute;todo de la polimerizaci&oacute;n de &aacute;cidos carbox&iacute;licos que se deriva del   proceso com&uacute;n de sol gel, es un m&eacute;todo conveniente para la preparaci&oacute;n de   s&oacute;lidos multicomponentes con un buen control estequiom&eacute;trico, homogeneidad de   fases y estructura cristalina (1-3). El m&eacute;todo se basa en la formaci&oacute;n de   resinas polim&eacute;ricas como resultado de la poliesterificaci&oacute;n de los compuestos de   coordinaci&oacute;n de &aacute;cidos carbox&iacute;licos, con un alcohol polivalente; de esta forma   se obtiene el producto deseado de los cationes met&aacute;licos trabajados con   relativas bajas temperaturas. Obviamente el conocimiento de la naturaleza   qu&iacute;mica de los principales procesos involucrados (la formaci&oacute;n de compuestos de   coordinaci&oacute;n, esterificaci&oacute;n y poliesterificaci&oacute;n), son de gran significancia   para una &oacute;ptima aplicaci&oacute;n del m&eacute;todo en cuesti&oacute;n. Indudablemente diversos   art&iacute;culos tratan principalmente sobre los aspectos sint&eacute;ticos del m&eacute;todo por   diferentes rutas (4-7), reportes m&aacute;s detallados del comportamiento en disoluci&oacute;n   de los</p>     <p>precursores polim&eacute;ricos existen en baja cantidad. En este sentido, la   presente investigaci&oacute;n tiene como prop&oacute;sito sintetizar un s&oacute;lido policati&oacute;nico   tipo perovskita basada en el sistema   La<sub>0,75</sub>Sr<sub>0,25</sub>Co<sub>0,5</sub>Fe<sub>0,5</sub>O<sub>3</sub> (LaSrCoFeO), mediante el empleo de una ruta de qu&iacute;mica h&uacute;meda que involucre la   conformaci&oacute;n de quelatos tipo citrato y propionato, bajo condiciones espec&iacute;ficas   de pH y temperatura. Se busca establecer de forma comparativa cu&aacute;l m&eacute;todo ofrece   mayores ventajas desde el punto de vista del agente quelante, propiedades   morfol&oacute;gicas y texturales, caracter&iacute;stica de vital importancia en el dise&ntilde;o de   dispositivos electroqu&iacute;micos, en cuyo campo, las t&eacute;cnicas de s&iacute;ntesis de baja   temperatura han realizado considerables aportes (8), permitiendo la obtenci&oacute;n de   materiales catal&iacute;tica y electrocata-l&iacute;ticamente activos con buena estabilidad,   selectividad y desempe&ntilde;o para la construcci&oacute;n de componentes electr&oacute;dicos en   celdas de combustible de &oacute;xido s&oacute;lido (SOFC) y hacia el desarrollo de materiales   para aplicaciones como membranas para la purificaci&oacute;n de ox&iacute;geno y componentes   fotocatal&iacute;ticos (9-11).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>Para la s&iacute;ntesis del &oacute;xido (LaSrCoFeO) mediante polimerizaci&oacute;n con &aacute;cidos   car-box&iacute;licos, se emplearon los correspondientes nitratos de los cationes en   disoluciones 1,0 M: de La(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub> 99,9%,   Sr(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> 99,8%,   Co(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>.9H<sub>2</sub>O 99,98% y Fe(NO3)3.9H2O99,98%,   todos de la casa comercial Merck. De igual forma, se emple&oacute; &aacute;cido c&iacute;trico   monohidrata-do Merck 99,99%, que se disolvi&oacute; y ajust&oacute; a una concentraci&oacute;n final   2,00 M. Las disoluciones precursoras de los nitratos se dosificaron en un   reactor de vidrio dotado con agitaci&oacute;n magn&eacute;tica (150 rpm), control de   temperatura y reflujo a 80 &deg;C, durante ocho horas. El orden de adici&oacute;n de los   precursores fue: Sr, La, Co y Fe, establecido por sus correspondientes   constantes de hidr&oacute;lisis, asegurando una concentraci&oacute;n total de nitratos en la   mezcla de 0,01 moles.</p>     <p>Para la muestra obtenida por polimerizaci&oacute;n de &aacute;cido c&iacute;trico, se procedi&oacute; a   adicionar la correspondiente disoluci&oacute;n en una proporci&oacute;n molar 2:1 en relaci&oacute;n   con la cantidad total de cationes met&aacute;licos, permiti&eacute;ndose la continuaci&oacute;n del   reflujo por 30 minutos, despu&eacute;s de lo cual, se agreg&oacute; etilenglicol en una   proporci&oacute;n molar 4:1 con respecto a la cantidad total de &aacute;cido c&iacute;trico para   favorecer el desarrollo de reacciones de poliesterificaci&oacute;n, fijando el pH en un   valor de 2,00 con el prop&oacute;sito de promover la formaci&oacute;n de los respectivos   compuestos de coordinaci&oacute;n, obteni&eacute;ndose una disoluci&oacute;n homog&eacute;nea de apariencia   cristalina. De esta forma, la concentraci&oacute;n final de cada especie fue   La<sup>3+</sup> = 0,156 M, Sr<sup>2+</sup> = 0,052 M, Fe<sup>3+</sup> = 0,104 M,   Co<sup>2+</sup> = 0,104 M y &aacute;cido c&iacute;trico = 0,625 M, para un volumen final de   disoluci&oacute;n de 24,0 mL.</p>     <p>En el caso de la s&iacute;ntesis por polimerizaci&oacute;n con &aacute;cido propi&oacute;nico, se realiz&oacute;   la misma dosificaci&oacute;n que en el caso anterior, manteniendo las mismas   condiciones y tiempos de agitaci&oacute;n, temperatura y reflujo; una vez se ajust&oacute; una   concentraci&oacute;n de 0,01 moles de los respectivos nitratos, se procedi&oacute; a adicionar   &aacute;cido propi&oacute;nico Merck 99,98% en una proporci&oacute;n molar 2:1, en relaci&oacute;n con la   cantidad total de cationes, ajustando una concentraci&oacute;n final en disoluci&oacute;n de   0,833 M, enunvolumende24,0mL, con el fin de asegurar la formaci&oacute;n de los   respectivos propionatos. Finalmente, y al igual que en el caso anterior, se   agreg&oacute; etilenglicol en una proporci&oacute;n molar 4:1 con respecto a la cantidad de   &aacute;cido adicionado, fijando el pH en 2,0. El reflujo, en ambos casos, se mantuvo   por un periodo de ocho horas, al cabo de las cuales, el sol resultante se   trasvas&oacute; a recipientes apropiados para iniciar una etapa de secado a 120 &deg;C por   24 horas, obteni&eacute;ndose un l&iacute;quido altamente viscoso, particularmente en el caso   del &aacute;cido propi&oacute;nico. Finalmente ambos precursores se dispusieron para iniciar   los posteriores tratamientos t&eacute;rmicos.</p>     <p>En el caso de la muestra obtenida mediante polimerizaci&oacute;n con &aacute;cido c&iacute;trico,   se realizaron tratamientos t&eacute;rmicos posteriores a 250 y 400&deg;C por 30 minutos   cada uno hasta la obtenci&oacute;n de un s&oacute;lido de apariencia carbonosa que se moltur&oacute;   y calcin&oacute; en crisol de platino a 900 &deg;C por dos horas, usando una rampa de 5 &deg;C   min<sup>-1</sup>, hasta la consolidaci&oacute;n de la fase cristalina buscada.</p>     <p>La muestra obtenida mediante polimerizaci&oacute;n con &aacute;cido propi&oacute;nico, despu&eacute;s del   tratamiento inicial a 120 &deg;C, fue sometida a un calentamiento controlado a 250   &deg;C, con el fin de propiciar la obtenci&oacute;n de un precursor s&oacute;lido, debido a la   dificultad que represent&oacute; la eliminaci&oacute;n de este precursor polim&eacute;rico; despu&eacute;s   de diferentes etapas t&eacute;rmicas a 300 y 400 &deg;C, se obtuvo un s&oacute;lido que se moltur&oacute;   y calcin&oacute; en crisol de platino a 900 &deg;C por 30 minutos, usando una rampa de 5 &deg;C   / min<sup>-1</sup> con el fin de eliminar los residuos carbonosos remanentes de   la etapa anterior.</p>     <p>A los s&oacute;lidos obtenidos, se les evalu&oacute; la estructura cristalina (formaci&oacute;n y   pureza de fases) mediante difracci&oacute;n de rayos X, en un equipo PANalytical X'pert   PRO MPD dotado con un detector Ultra-Fast X'Celerator, en disposici&oacute;n   Bragg-Brentano, utilizando la radiaci&oacute;n Cu K&alpha; (&lambda; = 1,54186 &Aring;) sin rotaci&oacute;n de   muestra. Los difractogramas se corrieron entre 20 y 80 grados con pasos de 0,02   grados, con irradiaciones de 0,01 segundos por cada paso. Los resultados   obtenidos fueron analizados y refinados empleando el programa X'Pert High   Score&reg;y Cellref3.0&reg;. Finalmente, la morfolog&iacute;a se estudi&oacute; mediante microscopia   electr&oacute;nica de barrido, utilizando un equipo JEOL JSM-7400F en la modalidad de   barrido de emisi&oacute;n de campo, operado a 30 kV, lo cual tambi&eacute;n permiti&oacute;   determinar la composici&oacute;n global de las muestras mediante microan&aacute;lisis EDX.</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p>La preparaci&oacute;n y la naturaleza de precursores del sistema LaSrCoFeO mediante   el m&eacute;todo de polimerizaci&oacute;n con &aacute;cido c&iacute;trico est&aacute; sujeta inicialmente a la   presencia en el medio de reacci&oacute;n de distintas especies complejas cuya   existencia predomina y evoluciona en funci&oacute;n del pH, de la concentraci&oacute;n de   ligandos y de la fuerza i&oacute;nica, de forma que promueva el establecimiento de   diferentes quelatos y la polimerizaci&oacute;n de los mismos (12); adicionalmente, se   busca una distribuci&oacute;n homog&eacute;nea en el nivel molecular y at&oacute;mico de los cationes   en disoluci&oacute;n que permita reducir las barreras difusionales asociadas con las   reacciones bajo tratamiento t&eacute;rmico, y que promueva, a su vez, la reducci&oacute;n en   los tiempos y temperaturas empleadas para conformar las fases cristalinas   buscadas. De esta forma, los diagramas de equilibrio para las muestras obtenidas   mediante polimerizaci&oacute;n con &aacute;cido c&iacute;trico y glicina mostraron que la   prevalesencia de determinadas especies se ve favorecida en determinados rangos   de pH, sugiriendo que el control de este par&aacute;metro es crucial en el   establecimiento de las condiciones m&iacute;nimas de reacci&oacute;n que permitan tener un   control sobre la din&aacute;mica de los procesos, como se indica en las <a href="#f1">Figuras 1</a> y <a href="#f2">2</a>.</p>     <p align="center"><a name="f1"><img src="img/revistas/rcq/v38n2/v38n2a08-1.jpg"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f2"><img src="img/revistas/rcq/v38n2/v38n2a08-2.jpg"></a></p>     <p>Los diagramas de distribuci&oacute;n de especies a manera de representaciones de   Pourbaix de la muestra sintetizada mediante polimerizaci&oacute;n con &aacute;cido c&iacute;trico,   predicen la existencia de diferentes especies tipo citrato, hidroxilo y &oacute;xido,   algunas de las cuales muestran una tendencia general a prevalecer en niveles   espec&iacute;ficos de pH; particularmente, las especies tipo citrato coexisten con   valores 2,0 &le; pH &le; 5,0; sin embargo, es evidente que en el caso particular de   los compuestos de coordinaci&oacute;n de lantano y estroncio, dichas especies muestran   ser estables con valores 2,0 &le; pH &le; 9,0 y 5,0 &le; pH &le; 12,0 respectivamente; de   esta forma, bajo las condiciones de s&iacute;ntesis planteadas en el presente trabajo   (pH = 2,0), se espera una presencia mayoritaria de especies tipo La(Cit) y   Sr(H<sub>2</sub>Cit)+; por fuera de estos niveles de pH, se favorece la   obtenci&oacute;n de sustancias insolubles o no deseadas especialmente con pH alcalinos   que podr&iacute;an afectar la homogeneidad del medio de reacci&oacute;n (14). Por el   contrario, los cationes cobalto y hierro poseen un comportamiento diferente,   toda vez que la presencia de especies tipo CoO y Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> persisten en una amplia escala de pH, a pesar de ello, el predominio de las   especies citrato de cobalto tiende a ser m&aacute;s fuerte en determinados rangos de   pH, de forma que en condiciones de 1,0 &le; pH &le; 3,0, predominan especies de tipo   Co(H<sub>2</sub>Cit)<sup>-</sup>, mientras que las de tipo Co(HCit) y   Co(Cit)<sup>-</sup> se estabilizan en condiciones de menor acidez (3,0 &le; pH &le;   4,0 y 5,0 &le; pH &le; 9,5 respectivamente), sugiriendo que bajo las condiciones de   s&iacute;ntesis desarrolladas se espera una presencia mayoritaria de   Co(H<sub>2</sub>Cit)<sup>-</sup>. Para el caso del hierro, la situaci&oacute;n es m&aacute;s   compleja, ya que a partir de los diagramas de la <a href="#f1">Figura 1</a>, es   predecible la formaci&oacute;n preferente de especies tipo Fe(Cit), al igual que de   especies minoritarias tipo Fe(HCit)+, Fe(Cit)OH<sup>-</sup> yFe<sub>2</sub>(Cit)<sub>2</sub> (OH)<sub>2</sub><sup>2-</sup>, las cuales   coexisten en rangos de pH muy reducidos que limitar&iacute;an el empleo de este cati&oacute;n   en composiciones que requieran de su empleo en rangos de pH m&aacute;s variables, lo   cual conducir&iacute;a al establecimiento de hidr&oacute;xidos y otras especies de tipo   insoluble, seg&uacute;n reportes de Sandstr&otilde;m (15). Cabe resaltar c&oacute;mo bajo las   condiciones de s&iacute;ntesis desarrolladas, los cationes trivalentes tienden a   estabilizar principalmente compuestos de coordinaci&oacute;n tipo M(Cit), mientras que   los divalentes conforman compuestos tipo M(H<sub>2</sub>Cit)<sup>-</sup>,   sugiriendo que las condiciones de pH en la mezcla inicial de los precursores son   cruciales para la obtenci&oacute;n de mezclas homog&eacute;neas y libres de precipitados.</p>     <p>Para la muestra sintetizada con &aacute;cido propi&oacute;nico, no fue posible la   determinaci&oacute;n del diagrama de distribuci&oacute;n de especies, debido a la falta de la   respectiva base de datos para el establecimiento de las diferentes especies   propionato; sin embargo, se realizaron diferentes pruebas con la disoluci&oacute;n   precursora para este sistema, mostrando que esta se mantiene homog&eacute;nea en rangos   de pH comprendidos entre 1,0 &le; pH &le; 5,5; una vez superado este valor, la   disoluci&oacute;n comienza a mostrar presencia de un precipitado copioso que no se   disuelve incluso con niveles de pH superiores a 12,5, sugiriendo su reducida   capacidad quelante a diferencia de la mostrada por el &aacute;cido c&iacute;trico.</p>     <p>Una vez concluida esta etapa de formaci&oacute;n de los respectivos quelatos, los   posteriores tratamientos t&eacute;rmicos realizados a cada una de las disoluciones   precursoras, conducir&aacute;n al desarrollo de diferentes procesos relacionados con la   evoluci&oacute;n qu&iacute;mica del material en funci&oacute;n de la temperatura. La primera etapa   est&aacute; relacionada con la formaci&oacute;n de los respectivos quelatos, la posterior   p&eacute;rdida de agua de disoluci&oacute;n entre 50 y 60 &deg;C y la eliminaci&oacute;n de agua   intramolecular que puede culminar con temperaturas entre 150 y 200 &deg;C, esto   inicia las etapas de esterificaci&oacute;n y sugiere diferencias significativas en el   modo de enlace de las mol&eacute;culas de agua presentes (12). La evoluci&oacute;n del sistema   conduce a un proceso ligeramente endot&eacute;rmico, relacionado con la formaci&oacute;n de   poli&eacute;steres por efecto del etilenglicol, al igual que dobles enlaces en los   carboxilatos que dan origen a un precursor de apariencia resinosa, el cual se   enmascara en medio de los fuertes procesos exot&eacute;rmicos relacionados con las   posteriores etapas del proceso entre 220 y 230 &deg;C (24). El posterior paso   corresponde con la destrucci&oacute;n del esqueleto org&aacute;nico a 470 &deg;C y la eliminaci&oacute;n   de agua proveniente de la hidrataci&oacute;n de los carbonatos. La naturaleza de los   compuestos formados al final de esta etapa ha sido discutida en diversas   investigaciones (12, 16), encontr&aacute;ndose principalmente especies tipo carbonato y   &oacute;xidos a partir de los respectivos carboxilatos; en otros casos, se ha reportado   la existencia de especies intermedias tipo oxicarbonato, lo cual se ha   confirmado por espectroscopia infrarroja y difracci&oacute;n de rayos X (12), que   sugieren la naturaleza amorfa me-taestable de este tipo de intermediarios   incluso a 550 &deg;C. La etapa final comienza una vez se supera esta temperatura,   permitiendo la eliminaci&oacute;n del carb&oacute;n residual y la descomposici&oacute;n de los   oxicarbonatos y precursores de los poli&eacute;steres formados; en este caso particular   esta etapa culmina una vez la temperatura alcanza los 850 &deg;C y se asegura la   formaci&oacute;n de la fase cristalina buscada.</p>     <p>Los an&aacute;lisis de difracci&oacute;n de rayos X (DRX) indicaron que los s&oacute;lidos   LaSrCoFeO, obtenidos mediante polimerizaci&oacute;n con &aacute;cido c&iacute;trico y &aacute;cido   propi&oacute;nico, poseen una distribuci&oacute;n y tama&ntilde;o de grano propio del m&eacute;todo de   s&iacute;ntesis, con orientaci&oacute;n cristalina preferencial en el plano (112), como se   ilustra en las <a href="#f2">Figuras 2</a> y <a href="#f3">3</a>; con esta se&ntilde;al   de mayor intensidad, se realiz&oacute; la determinaci&oacute;n del tama&ntilde;o de part&iacute;cula   cristalina mediante la ecuaci&oacute;n de Debye-Scherrer, tomando como referencia el   valor de ancho de pico observado (3) y una constante de 0,89, con lo que se   obtiene un tama&ntilde;o de cristal 207 &Aring;, consistente con la presencia de agregados   nanom&eacute;tricos en ambos casos. Las micrograf&iacute;as electr&oacute;nicas de barrido a 50   &mu;<b><i>m, </i></b>evidencian la obtenci&oacute;n de un material con una distribuci&oacute;n de   grano caracter&iacute;stico; la textura y el relieve observados son consecuencias del   m&eacute;todo de s&iacute;ntesis empleado, mostrando que esta t&eacute;cnica confiere al s&oacute;lido   caracter&iacute;sticas importantes en t&eacute;rminos de &aacute;rea superficial, tama&ntilde;o cristalino y   forma de grano, para potenciales usos en aplicaciones catal&iacute;ticas y   electrocatal&iacute;ticas (17), como se observa en las <a href="#f4">Figuras 4</a> y <a href="#f5">5</a>. El factor de tolerancia estructural para la composici&oacute;n   estudiada, se determin&oacute; usando el programa SPuDS (9) (Structure Prediction   Diagnostic Software), sugiriendo la estabilizaci&oacute;n de una estructura   orto-rr&oacute;mbica con un factor de tolerancia estructural de 0,9347 a 298 K, seg&uacute;n   par&aacute;metros de enlace de valencia, y un &iacute;ndice de inestabilidad global de   0,2352.</p>     <p align="center"><a name="f3"><img src="img/revistas/rcq/v38n2/v38n2a08-3.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="f4"><img src="img/revistas/rcq/v38n2/v38n2a08-4.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="f5"><img src="img/revistas/rcq/v38n2/v38n2a08-5.jpg"></a></p>     <p>Los patrones de difracci&oacute;n para las muestras obtenidas sugieren la presencia   minoritaria de &oacute;xidos de lantano (La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), hierro   (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) y cobalto (CoO); sin embargo, en el caso de la   muestra obtenida mediante polimerizaci&oacute;n con &aacute;cido propi&oacute;nico, es evidente la   aparici&oacute;n de importantes l&iacute;neas de difracci&oacute;n en 32,69;34,05; 39,48; y 47,86&deg; 2   theta, relacionadas principalmente con la presencia de &oacute;xidos no   estequiom&eacute;tricos de lantano, estroncio y cobalto (&#9660;), como se indica en la <a href="#f3">Figura 3</a>, relacionadas a su vez con la limitada acci&oacute;n quelante   del &aacute;cido propi&oacute;nico, lo cual conducir&iacute;a al establecimiento de diferentes   especies, muchas de ellas insolubles que, sumadas a la dificultad de eliminaci&oacute;n   de los precursores polim&eacute;ricos, tendr&iacute;an una notable influencia en la   consolidaci&oacute;n de la fase cristalina buscada.</p> </font><font face="verdana" size="2">     <p>La posterior b&uacute;squeda realizada por el programa X'Pert High Score&reg; en las   bases de datos del ICCD, condujo a una clasificaci&oacute;n de fase concordante con el   compuesto de referencia   La<sub>0,75</sub>Sr<sub>0,25</sub>Co<sub>0,5</sub>Fe<sub>0,5</sub>O<sub>3</sub>,   correspondiente al c&oacute;digo de colecci&oacute;n de la ICSD n&uacute;mero 086124, JCPDS:   00089-1267 con grupo espacial <b><i>Pbnm </i></b>(62), sistema cristalino   ortorr&oacute;mbico con par&aacute;metros de celda <b><i>a </i></b>= 5,396 &Aring;, <b><i>b </i></b>= 5,548 &Aring; y <b><i>c </i></b>= 7,719 &Aring;, volumen de celda de 227,34   &Aring;<sup>3</sup> y una densidad calculada de 6,687 g.cm<sup>-3</sup>. El posterior   refinamiento e indexado se realiz&oacute; con el programa Cell-ref3.0<sup>&reg;</sup>, bajo   los par&aacute;metros anteriormente mencionados, empleando las nueve se&ntilde;ales de mayor   intensidad en ambos casos, cuyo resultado fue la existencia de peque&ntilde;as   diferencias entre los par&aacute;metros de celda observados y calculados como se   muestra en las <a href="#t1">Tablas 1</a> y <a href="#t2">2</a>. De esta forma,   la variaci&oacute;n en el volumen de celda se ajust&oacute; a una diferencia de 0,4313   &Aring;<sup>3</sup>, para el caso de la muestra sintetizada mediante polimerizaci&oacute;n   con &aacute;cido c&iacute;trico, y de 1,8645 &Aring;<sup>3 </sup>para la obtenida mediante &aacute;cido   propi&oacute;nico, sugiriendo en este &uacute;ltimo caso, que la conformaci&oacute;n del s&oacute;lido pudo   verse afectada por el efecto del pH de s&iacute;ntesis; esto favorecer&iacute;a la presencia   de especies qu&iacute;micas diferentes a los propionatos que favorecieron la presencia   de especies tipo propionato. En la <a href="#t3">Tabla 3</a>, se muestran las   distancias interat&oacute;micas estimadas de enlace para cada uno de los componentes   estructurales de la perovskita   La<sub>0,75</sub>Sr<sub>0,25</sub>Co<sub>0,5</sub>Fe<sub>0,5</sub>O<sub>3</sub>,   sintetizada en este trabajo, los cuales guardan una estrecha relaci&oacute;n con el   sistema ortorr&oacute;mbico demostrado por difracci&oacute;n de rayos X.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="t1"><img src="img/revistas/rcq/v38n2/v38n2a08-6.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="t2"><img src="img/revistas/rcq/v38n2/v38n2a08-7.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="t3"><img src="img/revistas/rcq/v38n2/v38n2a08-8.jpg"></a></p>     <p>El estudio de difracci&oacute;n de rayos X, se complement&oacute; con el an&aacute;lisis por   microscopia electr&oacute;nica de barrido y microan&aacute;lisis tipo EDX, con el fin de   establecer un perfil de composici&oacute;n global de la muestra. En las <a href="#f6">Figuras 6</a> y <a href="#f7">7</a>, se muestran los espectros   obtenidos con sus respectivas l&iacute;neas de emisi&oacute;n caracter&iacute;sticas; en t&eacute;rminos   cualitativos, se destaca que el s&oacute;lido no posee impurezas detectables distintas   al carbono (transici&oacute;n K<i><sub>&alpha;</sub></i> 0,270 keV), cuya presencia se   justifica en virtud de la naturaleza de los precursores poli-m&eacute;ricos de citrato   y propionato; las dem&aacute;s l&iacute;neas son susceptibles de identificar plenamente en la   medida en que corresponden a emisiones caracter&iacute;sticas del lantano, el   estroncio, el cobalto, el hierro y el ox&iacute;geno (18).</p>     <p align="center"><a name="f6"><img src="img/revistas/rcq/v38n2/v38n2a08-9.jpg"></a></p>     <p align="center"><a name="f7"><img src="img/revistas/rcq/v38n2/v38n2a08-10.jpg"></a></p>     <p><b>CONCLUSIONES</b></p>     <p>Con estos resultados queda demostrado que el m&eacute;todo de polimerizaci&oacute;n con   &aacute;cido c&iacute;trico es el m&aacute;s apropiado para la preparaci&oacute;n del &oacute;xido policati&oacute;nico   La<sub>0,75</sub>Sr<sub>0,25</sub>Co<sub>0,5</sub>Fe<sub>0,5</sub>O<sub>3</sub>,   bajo las condiciones de s&iacute;ntesis desarrolladas en este trabajo, lo cual, por su   parte, permiti&oacute; obtener un s&oacute;lido con estructura tipo perovskita, cristalizado   en el sistema ortorr&oacute;mbico y orientado en el plano cristalino (112), con grupo   espacial <b><i>Pbnm </i></b>(62), par&aacute;metros de red <b><i>a </i></b>= 5,502 &Aring;, <b><i>b </i></b>= 5,544 &Aring;, <b><i>c </i></b>= 7,846 &Aring;, densidad calculada de   6,309 g.cm<sup>-3</sup>, volumen de celda de 239,33 &Aring;<sup>3</sup> y tama&ntilde;o de   cristalito de 207 &Aring;, toda vez que el ligando citrato muestra un mayor rango de   estabilidad en funci&oacute;n del pH, con el fin de conformar especies solubles y   estables que conduzcan a la obtenci&oacute;n del material buscado. Por el contrario, el   m&eacute;todo que emplea &aacute;cido propi&oacute;nico evidencia algunos inconvenientes en funci&oacute;n   de la naturaleza del precursor polim&eacute;rico, que demostr&oacute; ser menos eficaz desde   el punto de vista de la fuerza de quelaci&oacute;n, lo cual puede fomentar la aparici&oacute;n   de impurezas en t&eacute;rminos de &oacute;xidos de lantano, estroncio y cobalto, sumado a la   desventaja que supone realizar extensos tratamientos t&eacute;rmicos con el fin de   eliminar los residuos carbonosos. En este sentido, los an&aacute;lisis realizados   confirman la obtenci&oacute;n de un material con distribuci&oacute;n de grano homog&eacute;nea,   textura rugosa y relieve, caracter&iacute;sticos de los m&eacute;todos de s&iacute;ntesis de la ruta   h&uacute;meda mediante la preparaci&oacute;n de precursores de compuestos de coordinaci&oacute;n,   particularidades importantes en t&eacute;rminos de &aacute;rea superficial, tama&ntilde;o de   cristalito y forma de grano para potenciales usos en aplicaciones catal&iacute;ticas,   el&eacute;ctricas y electroqu&iacute;micas.</p>     <p><b>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></p>     <!-- ref --><p>1. Sinquin, G.; Petit C.; Hindermann, J. P.; Kiennemann, A. Catalytic   oxidation of chlorinated VOCs on perovskite type oxides. <b><i>Catal. Today. </i></b>2001<b>.70</b>:183-96.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000052&pid=S0120-2804200900020000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Berger, D.; Matei, C.; Papa, F.; Voicu, G.; Fruth, V. Pure and doped   lanthanum cobaltites obtained by combustion method. <b><i>J. Prog. in Solid   State Chem. </i></b>2007. <b>35: </b>183-191.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000053&pid=S0120-2804200900020000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. G&oacute;mez-Cuaspud, J. A.; Valencia-R&iacute;os, J. S. S&iacute;ntesis de &oacute;xidos tipo   perovskita mediante polimerizaci&oacute;n con &aacute;cido c&iacute;trico y combusti&oacute;n con glicina. <b><i>Revista Energ&eacute;tica. </i></b>2008. <b>41: </b>5-12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000054&pid=S0120-2804200900020000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Yang, Z.; Huang, Y.; Dong, B.; Lin L. H. Controlled synthesis of highly   ordered LaFeO3 nanowires using a citrate based sol-gel route. <b><i>J. Mater.   Res. Bull. </i></b>2006. <b>41: </b>274-281.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000055&pid=S0120-2804200900020000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Ngo, T. H.; Calder&oacute;n Moreno, J. M.; Popa, M.; Crespo, D.; Hong, L. V.;   Xuan, N. LaNiO<sub>3</sub> nanopowder prepared by "amorphous citrate" route. <b><i>J. European Ceram. Soc. </i></b>2006. <b>26: </b>403-407.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000056&pid=S0120-2804200900020000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Nakayama, S.; Okazakib, M.; Aun-ga, Y.L.; Sakamoto, M. Preparations of   perovskite-type oxides La-CoO<sub>3</sub> from three different methods and their   evaluation by homogeneity, sinterability and conductivity. <b><i>J. Solid State   Ionics. </i></b>2003.<b>158</b>:133-139.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000057&pid=S0120-2804200900020000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Berger, D.; Fruth, V.; Jitaru, I.; Schoonman, J. Synthesis and   Characterisation of La<sub>1-x</sub>Sr<sub>x</sub>CoO<sub>3</sub> with large   surface area. <b><i>J. Mater. Lett. </i></b>2004. <b>58: </b>2418-2422.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S0120-2804200900020000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Berhanu, D.; Boyle, D.S.; Goven-der, K.; O'Brien, P. Novel wet chemical   routes to highly structured semiconductor layers for improved efficiency   photovoltaic devices. <b><i>J. Mater. </i></b>Sci.2003. <b>14: </b>579-582.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0120-2804200900020000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Klissurski, D.; Uzunova, E. Synthesis and features of binary cobaltite   spinels. <b><i>J. Mater. Sci. </i></b>1994. <b>29: </b>285-293.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0120-2804200900020000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Meixner, D. L.; Brengel, D. D.; Henderson, B. T.; Abrardo, J. M.; Wilson,   M. A.; Taylor, D. M.; Cutler, R. A. Electrochemical oxygen separation using   solid electrolyte ion transport membranes. <b><i>J. Electrochem. Soc. </i></b>2002. <b>149 </b>(9): 132-136.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0120-2804200900020000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. Sitte, W.; Bucher, E.; Preis, W. Nonstoichiometry and transport   properties of strontium substituted lanthanum cobaltites. <b><i>J. Solid State   Ionics. </i></b>2002. <b>154-155: </b>517-522.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0120-2804200900020000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. Todorovsky, D. S.; Getsova, M. M.; Vasileva, M. A. Thermal decomposition   of lanthanum titanium citric complexes prepared from eth-ylene glycol medium. <b><i>J. Mater. Sci. </i></b>2002. <b>37: </b>4029-4039.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0120-2804200900020000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. Puigdomenech, I. Make equilibrium diagrams using sophisticated algorithms   Medusa. Vers. 29 Apr. 2002. Royal Institute of Technology. Stocholm, Sweden.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0120-2804200900020000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. Taranc&oacute;n, A.; Dezanneau, G.; Arbiol, J.; Peir&oacute;, F.; Morante, J. R.   Synthesis of nanocrystalline materials for SOFC applications by acrylamide   polymerisation. <b><i>J. Power Sources. </i></b>2003. <b>118: </b>256-264.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0120-2804200900020000800014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. Sandstr&ouml;m, M.; Jalilehvand. F.; Persson, I.; Gelius. U. and Frank. P.   Acity and salt precipitation on the Vasa; the sulfur problem. <b><i>Proceedings   of 8<sup>th</sup> ICOM-CC WOAM Conference. </i></b>Stockholm. 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A new technique for joining   ceramic and metal components in high temperature electrochemical devices. <b><i>J. Advan. Mater. </i></b>2007. <b>2: </b>84-94.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0120-2804200900020000800017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18. Zschornack, G. Handbook of X-ray data. Berl&iacute;n, Heidelberg:   Springer-Verlag. 2007.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0120-2804200900020000800018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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