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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Síntesis y caracterización de la Espinela FeCr2O4]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Synthesis and characterization of the FeCr2O4 spinel]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction. Compounds with spinel structures are known for having cations in their tetrahedral and octahedral structures, a fact that gives them versatility for technological applications given their physical and chemical properties (Ziemniak,Anovitz,Castelli y Porter,2007,1474-1492). Ferrites and chromites are especially interesting due to their diverse physical properties and their consequent versatility for technological applications (Gopal y Spaldin, 2006, 094418-9; Singh y Rhee, 2010, 1233-1237). Objective. Synthetize, with the traditional ceramic method, the FeCr2O4 spinel and identify its main properties taking its structural, colorimetric and magnetic characterization as a base. Materials and methods. By the use of reactions in the solid state at high temperatures, by means of the iron and chromium oxides (Cr2O3 and Fe3O4) at fixed proportions as precursors, the FeCr2O4 compound with a spinel type structure was synthetized. For the synthesis of different temperatures,a characterization of the material obtained was performed by means of X ray diffraction (DRX), UV-VIS-NIR spectroscopy, thermal analysis (DTA/TGA) and the magnetic susceptibility. Results. The results obtained agree with the reports and it can be seen that the changes in the reflectance spectrums are correlated with the base identified, with the crystallinity degree and with the magnetic response. Conclusions. The FeCr2O4 spinel was satisfactorily synthetized by the use of the traditional method for temperatures between 800 and 1300 °C, and samples with structural and optically stability were obtained.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Introdução. Os compostos com estrutura espinela se caracterizam por possuir em suas posições tetraedros e octaedros, o qual lhes permite ser versáteis em aplicações tecnológicas devido a suas propriedades físicas e químicas (Ziemniak, Anovitz, Castelli y Porter, 2007, 1474-1492). As ferrites e cromitas têm particular interesse, devido a suas diversas propriedades físicas, o qual lhes permite apresentar versatilidade ante aplicações de caráter tecnológico (Gopal y Spaldin, 2006, 094418-9; Singh y Rhee, 2010, 1233-1237). Objetivo. Sintetizar com o método cerâmico tradicional a espinela FeCr2O4 e identificar suas principais propriedades a partir da caracterização estrutural, colorimétrica e magneticamente. Materiais e métodos.Através de reações em estado sólido a altas temperaturas, mediante os óxidos de ferro e cromo (Cr2O3 e Fé3O4) em proporções fixas como precursores, sintetizou-se o composto FeCr2O4 com estrutura tipo espinela. Para a síntese de diferentes temperaturas se levou a cabo uma caracterização do material obtido através de difração de raios X (DRX), espectroscopia UV-VIS-NIR, análise térmico (DTA/TGA) e a susceptibilidade magnética. Resultados. Os resultados obtidos coincidem com os reportes e se pôde observar que as mudanças nos espectros de refletância se relacionam com a fase identificada, com o grau de cristalinidade e a resposta magnética. Conclusões. Sintetizou-se satisfatoriamente a espinela FeCr2O4 empregando o método tradicional para temperaturas entre 800 e 1300 °C, e se obtiveram mostras com similitudes estruturais e estáveis oticamente.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">       <p align="center"><font size="4"><b>S&iacute;ntesis y caracterizaci&oacute;n de la Espinela FeCr<Sub>2</Sub>O<Sub>4</Sub></b></font><sup>*</sup></p>      <p align="center"><font size="3"><b><i>Synthesis and characterization of the FeCr</i><Sub><i>2</i></Sub><i>O</i><Sub><i>4</i></Sub><i> spinel </i></b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b><i>S&iacute;ntese e caracteriza&ccedil;&atilde;o da espinela fecr</i><Sub><i>2</i></Sub><i>O</i><Sub><i>4 </i></Sub></b></font></p>      <p align="center"><i>Juan Fernando Montoya Carvajal</i><sup>**</sup>, <i>Edgar Andr&eacute;s Chavarriaga Miranda</i><sup>***</sup>, <i>Stiven Villada Gil</i><sup>****</sup>, <i>Andr&eacute;s Mauricio Mu&ntilde;ozGarc&iacute;a</i><sup>*****</sup>, <i>&Oacute;scar Jaime Restrepo Baena</i><sup>******</sup></p>        <p><sup>*</sup> Art&iacute;culo original.    <br>  <sup>**</sup> Ingeniero f&iacute;sico. Mag&iacute;ster en Ingenier&iacute;a de Materiales y Procesos. Candidato a doctor en Ingenier&iacute;a-Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Materiales. Docente tiempo completo en la Corporaci&oacute;n Universitaria Lasallista, Caldas-Antioquia, Colombia.    <br> <sup>***</sup> Ingeniero Qu&iacute;mico. Ingeniero f&iacute;sico. Mag&iacute;ster en Ingenier&iacute;a de Materiales y Procesos. Docente en el Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano (ITM), Medell&iacute;n-Antioquia, Colombia.    <br>  <sup>****</sup> Ingeniero f&iacute;sico. Mag&iacute;ster en Ciencias-F&iacute;sica. Candidato a doctor en Ingenier&iacute;a-Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Materiales. Docenteen la Universidad Nacional de Colombia sede Medell&iacute;n, Colombia.    <br> <sup>*****</sup> Ingeniero f&iacute;sico. Mag&iacute;ster en Ingenier&iacute;a de Materiales y Procesos. Docente tiempo completo en el Instituto Tecnol&oacute;gico Metropolitano (ITM). Medell&iacute;n-Antioquia, Colombia.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br>  <sup>******</sup> Ingeniero de minas y metalurgia. Mag&iacute;ster en Evaluaci&oacute;n de Impactos Ambientales. Doctor en Materiales. Profesor asociado en la Universidad Nacional de Colombia sede Medell&iacute;n, Medell&iacute;n, Colombia.     <br>  Correspondencia: Juan Fernando Montoya Carvajal, <a href="mailto:jumontoya@lasallistadocentes.edu.co">jumontoya@lasallistadocentes.edu.co</a></p>        <p> Art&iacute;culo recibido: 11/11/2014; Art&iacute;culo aprobado: 11/05/2015</p>   <hr>      <p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>        <p><b>Introducci&oacute;n.</b> Los compuestos con estructura espinela se caracterizan por poseer en sus posiciones tetraedrales y octaedrales, lo cual les permite ser vers&aacute;tiles en aplicaciones tecnol&oacute;gicas debido a sus propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas (Ziemniak,Anovitz, Castelli y Porter, 2007, 1474-1492). Las ferritas y cromitas tienen particular inter&eacute;s, debido a sus diversas propiedades f&iacute;sicas, lo cual les permite presentar versatilidad ante aplicaciones de car&aacute;cter tecnol&oacute;gico (Gopal y Spaldin, 2006, 094418-9; Singh y Rhee, 2010, 1233-1237). <b>Objetivo. </b>Sintetizar con el m&eacute;todo cer&aacute;mico tradicional la espinela FeCr<Sub>2</Sub>O<Sub>4 </Sub>e identificar sus principales propiedades a partir de la caracterizaci&oacute;n estructural, colorim&eacute;trica y magn&eacute;ticamente. <b>Materiales y m&eacute;todos. </b>A trav&eacute;s de reacciones en estado s&oacute;lido a altas temperaturas, mediante los &oacute;xidos de hierro y cromo (Cr<Sub>2</Sub>O<Sub>3</Sub> y Fe<Sub>3</Sub>O<Sub>4</Sub>) en proporciones fijas como precursores, se sintetiz&oacute; el compuesto FeCr<Sub>2</Sub>O<Sub>4 </Sub>con estructura tipo espinela. Para la s&iacute;ntesis de diferentes temperaturas se llev&oacute; a cabo una caracterizaci&oacute;n del material obtenido a trav&eacute;s de difracci&oacute;n de rayos X (DRX), espectroscopia UV-VIS-NIR, an&aacute;lisis t&eacute;rmico (DTA/TGA) y la susceptibilidad magn&eacute;tica. <b>Resultados.</b> Los resultados obtenidos coinciden con los reportes y se pudo observar que los cambios en los espectros de reflectancia se relacionan con la fase identificada, con el grado de cristalinidad y la respuesta magn&eacute;tica. <b>Conclusiones. </b>Se sintetiz&oacute; satisfactoriamente la espinela FeCr<Sub>2</Sub>O<Sub>4 </Sub>empleando el m&eacute;todo tradicional para temperaturas entre 800 y 1300&deg;C, y se obtuvieron muestras con similitudes estructurales y estables &oacute;pticamente.</p>        <p><b>Palabras clave: </b>Espinela, pigmentos cer&aacute;micos, espectroscop&iacute;a UV-VIS-NIR, propiedades magn&eacute;ticas.</p> <hr>      <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>        <p><b>Introduction</b>. Compounds with spinel structures are known for having cations in their tetrahedral and octahedral structures, a fact that gives them versatility for technological applications given their physical and chemical properties (Ziemniak,Anovitz,Castelli y Porter,2007,1474-1492). Ferrites and chromites are especially interesting due to their diverse physical properties and their consequent versatility for technological applications (Gopal y Spaldin, 2006, 094418-9; Singh y Rhee, 2010, 1233-1237). <b>Objective</b>. Synthetize, with the traditional ceramic method, the FeCr2O4 spinel and identify its main properties taking its structural, colorimetric and magnetic characterization as a base. <b>Materials and methods</b>. By the use of reactions in the solid state at high temperatures, by means of the iron and chromium oxides (Cr2O3 and Fe3O4) at fixed proportions as precursors, the FeCr2O4 compound with a spinel type structure was synthetized. For the synthesis of different temperatures,a characterization of the material obtained was performed by means of X ray diffraction (DRX), UV-VIS-NIR spectroscopy, thermal analysis (DTA/TGA) and the magnetic susceptibility. <b>Results</b>. The results obtained agree with the reports and it can be seen that the changes in the reflectance spectrums are correlated with the base identified, with the crystallinity degree and with the magnetic response. <b>Conclusions</b>. The FeCr2O4 spinel was satisfactorily synthetized by the use of the traditional method for temperatures between 800 and 1300 &deg;C, and samples with structural and optically stability were obtained.</p>        <p><b>Key words</b>: Spinel, ceramic pigments, UV-VIS-NIR spectroscopy, magnetic properties.</p>  <hr>     <p><font size="3"><b>Resumo</b></font></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Introdu&ccedil;&atilde;o</b>. Os compostos com estrutura espinela se caracterizam por possuir em suas posi&ccedil;&otilde;es tetraedros e octaedros, o qual lhes permite ser vers&aacute;teis em aplica&ccedil;&otilde;es tecnol&oacute;gicas devido a suas propriedades f&iacute;sicas e qu&iacute;micas (Ziemniak, Anovitz, Castelli y Porter, 2007, 1474-1492). As ferrites e cromitas t&ecirc;m particular interesse, devido a suas diversas propriedades f&iacute;sicas, o qual lhes permite apresentar versatilidade ante aplica&ccedil;&otilde;es de car&aacute;ter tecnol&oacute;gico (Gopal y Spaldin, 2006, 094418-9; Singh y Rhee, 2010, 1233-1237). <b>Objetivo. </b>Sintetizar com o m&eacute;todo cer&acirc;mico tradicional a espinela FeCr2O4 e identificar suas principais propriedades a partir da caracteriza&ccedil;&atilde;o estrutural, colorim&eacute;trica e magneticamente. <b>Materiais e m&eacute;todos</b>.Atrav&eacute;s de rea&ccedil;&otilde;es em estado s&oacute;lido a altas temperaturas, mediante os &oacute;xidos de ferro e cromo (Cr2O3 e F&eacute;3O4) em propor&ccedil;&otilde;es fixas como precursores, sintetizou-se o composto FeCr2O4 com estrutura tipo espinela. Para a s&iacute;ntese de diferentes temperaturas se levou a cabo uma caracteriza&ccedil;&atilde;o do material obtido atrav&eacute;s de difra&ccedil;&atilde;o de raios X (DRX), espectroscopia UV-VIS-NIR, an&aacute;lise t&eacute;rmico (DTA/TGA) e a susceptibilidade magn&eacute;tica. <b>Resultados</b>. Os resultados obtidos coincidem com os reportes e se p&ocirc;de observar que as mudan&ccedil;as nos espectros de reflet&acirc;ncia se relacionam com a fase identificada, com o grau de cristalinidade e a resposta magn&eacute;tica. <b>Conclus&otilde;es</b>. Sintetizou-se satisfatoriamente a espinela FeCr2O4 empregando o m&eacute;todo tradicional para temperaturas entre 800 e 1300 &deg;C, e se obtiveram mostras com similitudes estruturais e est&aacute;veis oticamente.</p>        <p><b>Palavras chaves</b>: Espinela, pigmentos cer&acirc;micos,  espectroscopia UV-VIS-NIR, propriedades magn&eacute;ticas.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>        <p>Las espinelas son &oacute;xidos met&aacute;licos con f&oacute;rmula qu&iacute;mica AB<Sub>2</Sub>O<Sub>4</Sub> y estructura cristalina c&uacute;bica centrada en las caras. La estructura espinela presenta coordinaci&oacute;n tetra&eacute;drica para los cationes divalentes (A<Sup>2+</Sup>) y octa&eacute;drica para los cationes trivalentes (B<Sup>3+</Sup>) (Eppler, 1981, 562-565; Eppler, 1982; 847-850; Richerson, 1992, 21-29).</p>        <p>Los compuestos con estructura tipo espinela, al poseer iones de metales de transici&oacute;n, tienen una gran cantidad de aplicaciones tecnol&oacute;gicas debido a sus propiedades estructurales, el&eacute;ctricas y magn&eacute;ticas (Lv, Chen, Ye, Yin, Cheng et al, 2009, 634-639). Las ferritas y cromitas se han caracterizado por sus propiedades catal&iacute;ticas, el&eacute;ctricas, &oacute;pticas y magn&eacute;ticas (Eppler, 1981; Eppler, 1982, 847-850; Richerson, 1992, 21-29; Ziemniak, Anovitz, Castelli y Porter, 2007, 1474-1492 ); es por ello que se utilizan ampliamente en dispositivos de aplicaci&oacute;n en microondas, ordenadores, chips de memoria, medios de comunicaci&oacute;n en medio magn&eacute;tico, materiales pigmentantes, entre otros (Morrison y Freund, 1967,1543-9; Tseng; Kao; Shih; Huang; Wang &amp; Chu, 2010, 212103-3; Wan, Li, Chen, Wang, He, Li y Lin, 2004,3654-3; Wang, Thomas y Brien, 2006, 21412-21415; Zheng, Yang; Zhang; Jiang; Mao; Chen; et al. 2009, 221106-3). La aplicabilidad deseada en estos compuestos puede lograrse por la sustituci&oacute;n de diferentes cationes total o parcialmente en sitios tetra&eacute;dricos u octa&eacute;dricos. Las propiedades f&iacute;sicas tales como la estructura cristalina, la conducci&oacute;n electr&oacute;nica y el magnetismo est&aacute;n influenciadas por los cationes presentes en dos diferentes sitios intersticiales. Las espinelas de cromita y ferrita tambi&eacute;n pueden contener mezclas de dos iones met&aacute;licos divalentes, tal que la relaci&oacute;n de los cationes A y Ben la f&oacute;rmula AB<Sub>2</Sub>O<Sub>4</Sub> puede ser modificada (espinelas mixtas). La distribuci&oacute;n cati&oacute;nica de las ferritas mixtas afecta significativamente las propiedades de superficie de las ferroespinelas (Johnson, Thurber, Anghel, Sabetian, Engelhard, Tenne et al. 2010,054419-5; Karmakar, Rao, Yakhmi, Yaresko, Antonov, Kadam et al. 2010, 184421-13). Reportes anteriores muestran que factores como los par&aacute;metros de red, densidad, porosidad, tama&ntilde;o de part&iacute;culas, entre otros, est&aacute;n gobernados por las condiciones de preparaci&oacute;n, distribuci&oacute;n de tama&ntilde;o de part&iacute;cula y el tipo de sustituyente; por lo tanto, es importante considerar el efecto de par&aacute;metros estructurales en las propiedades de transporte y en las aplicaciones espec&iacute;ficas de lascromitas y ferritas (Gopal y Spaldin, 2006, 094418-9; Singh y Rhee, 2010,1233-1237).</p>        <p>Industrialmente las espinelas se producen por m&eacute;todos t&eacute;rmicos de calentamiento a altas temperaturas, haciendo mezclas entre &oacute;xidos y precursores de &oacute;xidos como sales, carbonatos e hidr&oacute;xidos. Las temperaturas de proceso generalmente est&aacute;n entre 800 y 1350 &deg;C. A bajas temperaturas los precursores forman los &oacute;xidos base, mientras que a altas temperaturas las mezclas se vuelven reactivas, y el incremento en la difusi&oacute;n de las especies forma soluciones s&oacute;lidas homog&eacute;neas con estructuras cristalinas estables t&eacute;rmicamente. Luego del tratamiento t&eacute;rmico, los productos se muelen hasta alcanzar tama&ntilde;os requeridos para determinada aplicaci&oacute;n; posteriormente se lavan para retirar sales remanentes utilizadas como mineralizadores y por &uacute;ltimo, se someten a un proceso de calentamiento (Lv et al. 2009, 634-639; Morrison, y Freund, 1967,1543-9; Wan et al. 2004, 21412-21415; Zheng et al. 2009, 221106-3).</p>        <p>Adem&aacute;s de su uso como pigmento, la espinela FeCr<Sub>2</Sub>O<Sub>4</Sub> se emplea como material magn&eacute;tico, y halla un campo de aplicaci&oacute;n en la industria de conductores, electr&oacute;nica, grabaci&oacute;n de datos, fabricaci&oacute;n de imanes permanentes, generaci&oacute;n de microondas y como ferrofluidos (Tseng et al, 2010, 212103-3; Wang et al, 2006, 21412-21415).</p>        <p>En el presente trabajo se muestra la s&iacute;ntesis por m&eacute;todo tradicional de la espinela FeCr<Sub>2</Sub>O<Sub>4 </Sub>para cuatro diferentes temperaturas, a partir de las cuales se hace un an&aacute;lisis comparativo de sus propiedades colorim&eacute;tricas y, adem&aacute;s, se describe el comportamiento magn&eacute;tico del compuesto definitivo mediante el an&aacute;lisis de la susceptibilidad magn&eacute;tica, con el fin de obtener una posible interpretaci&oacute;n f&iacute;sica del equilibrio estructural y las propiedades f&iacute;sicas de la espinela FeCr<Sub>2</Sub>O<Sub>4</Sub>.</p>        <p><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>        <p>Para la s&iacute;ntesis de FeCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub> se utilizaron &oacute;xido de hierro Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> y &oacute;xido de cromo Cr<sub>2</sub>O<sub>3</sub> grado industrial, con una pureza de 98 % en forma de polvos. Se mezclaron cantidades estequiom&eacute;tricas de ambos &oacute;xidos asumiendo reacci&oacute;n completa para formar el compuesto tipo espinela FeCr<Sub>2</Sub>O<Sub>4</Sub>. Los precursores se mezclaronen un mortero de porcelana hasta identificar un color homog&eacute;neo y una distribuci&oacute;n uniforme de las part&iacute;culas de cada &oacute;xido.</p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La reacci&oacute;n de estado s&oacute;lido se realiz&oacute; en un horno programable MAXTHERMO MC-2838 bajo atm&oacute;sfera de aire; se hizo un barrido de temperaturas sometiendo las muestras a 900, 1000, 1100, 1200 y 1300&deg;C. El ciclo t&eacute;rmico tuvo una duraci&oacute;n de 8 horas, 2 de las cuales se utilizaron para alcanzar la temperatura de s&iacute;ntesis desde temperatura ambiente y durante dos horas.</p>        <p>Los an&aacute;lisis termogravim&eacute;trico (TG) y calorimetr&iacute;a diferencial de barrido (CDB) se realizaron en un analizador t&eacute;rmico simult&aacute;neo marca NETZSCH referencia STA 409 CD, en un rango de temperatura desde 25 &deg;C con tasas de calentamiento de 10 &deg;C/min y en atm&oacute;sfera de ox&iacute;geno. El an&aacute;lisis estructural se realiz&oacute; mediante difracci&oacute;n de rayos X (DRX), empleando un difract&oacute;metro de doble c&iacute;rculo multiprop&oacute;sito X-pert-Pro PAN analytical con radiaci&oacute;n Cu-K<Sub>&alpha;</Sub> (&lambda;=0.15406 nm) para un intervalo de 0&deg;-75&deg; a una velocidad de medida de 0.02&deg;/min y 100 cps de registro. La morfolog&iacute;a de la superficie de las muestras fue analizada por microscopia electr&oacute;nica de barrido (SEM) utilizando un microscopio SEM-EDX JEOL JSM-5910LV detectores BES (electrones retroproyectados), con una aplicaci&oacute;n de 12kV para la generaci&oacute;n de im&aacute;genes y a una distancia de trabajo de 10 mm. Los an&aacute;lisis de espectrofotometr&iacute;a UV-VIS y las coordenadas colorim&eacute;tricas se llevaron a cabo en un espectrofot&oacute;metro UV-VIS Ocean Optics con rango espectral entre 200-1050 nm; se utiliz&oacute; geometr&iacute;a de medida bidireccional 45&deg;:0&deg;, iluminante CIE D65 y observador est&aacute;ndar 10&deg;. Para el an&aacute;lisis magn&eacute;tico se emple&oacute; un integrado PPMS (Quantum Design) equipado con un magneto superconductor de 14 T, en condiciones de alto vac&iacute;o y a una potencia de 50 kHz.</p>        <p><font size="3"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>        <p>En la <a href="#f1">figura 1</a>, se observa el an&aacute;lisis t&eacute;rmico del polvo homog&eacute;neo obtenido de mezclar estequiom&eacute;tricamente muestras s&oacute;lidas de Fe<Sub>3</Sub>O<Sub>4</Sub> y Cr<Sub>3</Sub>O<Sub>4</Sub>. De la <a href="#f1">figura 1</a>, se puede observar que el aumento en la temperatura implica una ganancia de masa por parte de la muestra, lo cual podr&iacute;a corresponder a una ganancia de ox&iacute;geno, debido a que el cambio de valencia desestabiliza el sistema logrando la formaci&oacute;n de enlaces con el elemento de mayor proporci&oacute;n alrededor, lo cual se manifiesta como una liberaci&oacute;n de energ&iacute;a para el equilibrio. Alrededor de 800 &deg;C se presenta una p&eacute;rdida de masa, que indica una posible reacci&oacute;n asociada a un nuevo compuesto; entre 1100&deg;C y 1300&deg;C es el intervalo de temperatura de formaci&oacute;n definitiva del compuesto, lo cual se muestra correspondiente al cambio en el descenso en el flujo de calor. Alrededor de 950 y 1050&deg;C se presentan dos reacciones exot&eacute;rmicas asociadas a la formaci&oacute;n de la espinela y, a su vez, la p&eacute;rdida de masa corresponde a la liberaci&oacute;n de ox&iacute;geno como resultado de la formaci&oacute;n de la estructura, lo que implica una menor cantidad de &aacute;tomos de ox&iacute;geno por &aacute;tomo met&aacute;lico en la celda unitaria, cuando se compara con los &oacute;xidos precursores de la estructura tipo corind&oacute;n.</p>      <p align="center"><a name="f1"><img src="img/revistas/pml/v10n1/v10n1a06f1.jpg"></a></p>        <p>Los espectros de difracci&oacute;n de rayos X realizados a las muestras a 900, 1000, 1100, 1200 y 1300&deg;C de s&iacute;ntesis se muestran en la <a href="#f1">figura 2</a>; all&iacute; se observa la formaci&oacute;n de la fase FeCr<Sub>2</Sub>O<Sub>4 </Sub>a partir de 1100&deg;C, presentando finalmente una estructura definida a 1300&deg;C, temperatura a la cual se presenta la reacci&oacute;n y la formaci&oacute;n completa de la fase.</p>      <p align="center"><a name="f2"><img src="img/revistas/pml/v10n1/v10n1a06f2.jpg"></a></p>        <p>La morfolog&iacute;a de las muestras puede identificarse a partir de las micrograf&iacute;as obtenidas por SEM (<a href="#">figuras</a> <a href="#f3">3</a> - <a href="#f5">5</a>). De la <a href="#f3">figura 3</a>, se presenta la muestra sintetizada a 1000&deg;C, de la cual se puede observar presencia parcial de peque&ntilde;os granos correspondientes a la fase FeCr<Sub>2</Sub>O<Sub>4</Sub>, que corresponden a la disminuci&oacute;n de la cantidad de ferrita y cromita. A medida que aumenta la temperatura, la cantidad de part&iacute;culas de &oacute;xido de cromo disminuye, lo que implica una disminuci&oacute;n en el &aacute;rea superficial homog&eacute;nea. De las <a href="#">figuras</a> <a href="#f4">4</a> y <a href="#f4">5</a>, se puede decir que la formaci&oacute;n completa de la fase espinela est&aacute; entre 1100&deg;C y 1300&deg;C, present&aacute;ndose en esta &uacute;ltima temperatura formaci&oacute;n de granos con forma c&uacute;bica tama&ntilde;o promedio de 3&micro;m, correspondiente a una posible fase espinela rica en hierro y cromo.</p>      <p align="center"><a name="f3"><img src="img/revistas/pml/v10n1/v10n1a06f3.jpg"></a></p>       <p align="center"><a name="f4"><img src="img/revistas/pml/v10n1/v10n1a06f4.jpg"></a></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><a name="f5"><img src="img/revistas/pml/v10n1/v10n1a06f5.jpg"></a></p>        <p>En la <a href="#f6">figura 6</a>, el an&aacute;lisis espectrofotom&eacute;trico permite concluir que la mezcla sometida a temperaturas m&aacute;s altas adquiere coloraci&oacute;n oscura, debido a que la intensidad de emisi&oacute;n &oacute;ptica se disminuye para las muestras sometidas a mayor temperatura de s&iacute;ntesis, pues a medida que se forma el compuesto, el ordenamiento at&oacute;mico contribuye con la estabilizaci&oacute;n cristalina; por lo tanto, de acuerdo con la estructura espinela (AB<Sub>2</Sub>O<Sub>4</Sub>), los &aacute;tomos de cromo asumen una coordinaci&oacute;n octa&eacute;drica con los &aacute;tomos de ox&iacute;geno, lo cual limita la disponibilidad de electrones en el nivel energ&eacute;tico que son responsables del color. Debido a que el sistema es estable estructuralmente, entonces la energ&iacute;a proporcionada por la radiaci&oacute;n no es suficiente para provocar transiciones de energ&iacute;a, y esta energ&iacute;a absorbida se  libera en el infrarrojo, aumentando la temperatura en el sistema, asociado a una mayor estabilidad al aumentar fortaleza en los enlaces, lo cual se manifiesta como una tonalidad opaca al compuesto.</p>      <p align="center"><a name="f6"><img src="img/revistas/pml/v10n1/v10n1a06f6.jpg"></a></p>        <p>Una posible explicaci&oacute;n a la opacidad en la muestra resultante es que las bandas de absorci&oacute;n de los electrones de valencia se alteran asociadas a longitudes de onda menor (mayor energ&iacute;a) y ya no son adecuados para la manifestaci&oacute;n de color. De acuerdo con el espectro de emisi&oacute;n, se tiene que la muestra presenta mayor emisi&oacute;n entre 650 y 700 nm, lo cual corresponde a la coloraci&oacute;n tradicional de la muestra a condiciones normales, es decir, coloraci&oacute;n naranja y marr&oacute;n para muestras sometidas a altas temperaturas. La presencia de otros metales tales como cobalto o n&iacute;quel favorece la formaci&oacute;n de m&aacute;s de un color negro intenso, debido a la distribuci&oacute;n m&aacute;s uniforme del espectro en el rango visible (Mart&iacute;nez-Verd&uacute;, 2002&ordf;,18-24; Mart&iacute;nez-Verd&uacute;, 2002b, 119-122).</p>        <p>Con la formaci&oacute;n de la fase, el sistema se estabiliza debido a que la energ&iacute;a disminuye con la formaci&oacute;n del cristal, pues todos los &aacute;tomos se enlazan; esto es suficiente para que los electrones ligados queden impedidos en pasar de un nivel a otro y, por ende, la imposibilidad de emitirse fotones con longitudes de onda definida, pues la energ&iacute;a incidente no es suficiente para que los electrones se exciten, dando en definitiva un compuesto oscuro, el cual absorbe todas las longitudes de onda de la luz incidente.</p>        <p>La <a href="#t1">Tabla 1</a> muestra las coordenadas del color de las muestras preparadas a diferentes temperaturas. Con el aumento de la temperatura, la coloraci&oacute;n tiende a oscurecerse (la coordenada L disminuye), presentando aumento de las componentes verde (disminuye la coordenada a) y azul (disminuci&oacute;n de la coordenada b).</p>      <p align="center"><a name="t1"><img src="img/revistas/pml/v10n1/v10n1a06t1.jpg"></a></p>        <p>En la <a href="#f7">figura 7</a>, se observa que la espinela (muestra sintetizada a 1300&deg;C) presenta disminuci&oacute;n de la susceptibilidad magn&eacute;tica en funci&oacute;n de la temperatura; sin embargo, debido a que la medida se hizo en un peque&ntilde;o rango de temperatura, no es posible hacer un an&aacute;lisis detallado del comportamiento magn&eacute;tico del material, pero se puede considerar que el comportamiento magn&eacute;tico describe que la magnetizaci&oacute;n se disminuye por el ordenamiento at&oacute;mico, present&aacute;ndose acoplamientos de espines por la disminuci&oacute;n energ&eacute;tica alcanzada por el equilibrio obtenido a partir de la formaci&oacute;n de la fase FeCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.</p>      <p align="center"><a name="f7"><img src="img/revistas/pml/v10n1/v10n1a06f7.jpg"></a></p>        <p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se logr&oacute; la s&iacute;ntesis de la espinela FeCr<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, comenzando su formaci&oacute;n a partir de 800&deg;C, pero se podr&iacute;a considerar que el calor sensible correspondiente a la estructuraci&oacute;n definitiva se hizo efectivo entre 1100 y 1300&deg;C, lo cual se pudo observar en la caracterizaci&oacute;n estructural a trav&eacute;s de los espectros de difracci&oacute;n y mediante la caracterizaci&oacute;n a partir de la formaci&oacute;n de cristales. El an&aacute;lisis t&eacute;rmico permite observar una p&eacute;rdida sustancial de masa y una clara manifestaci&oacute;n energ&eacute;tica correspondiente a la formaci&oacute;n de fase entre 1200&deg;C y 1300&deg;C.</p>        <p>A partir de la espinela sintetizada a 1300&deg;C, se concluye, a partir de las medidas magn&eacute;tica y &oacute;ptica, que es posible considerar el estado ordenado del material formado debido a que los estados ocupados por los electrones corresponden a estados de m&iacute;nima energ&iacute;a y con ello una brecha energ&eacute;tica considerable, por lo tanto, una distribuci&oacute;n de espines libres m&iacute;nima.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Referencias bibliogr&aacute;ficas</b></font></p>        <!-- ref --><p>Eppler, R. (1981). <i>Cobalt-Free BlackPigments.</i> Ceramic Bulletin, 60(5), 562-565.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342113&pid=S1909-0455201500010000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Eppler, R. (1982). <i>Nickel Spinel. </i>Ceramic Bulletin,  61(8), 847-850.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342115&pid=S1909-0455201500010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Gopal, P. y Spaldin, N. A. (2006). Magnetic interactions in transition-metal doped ZnO An ab initio study<i>. Phys. Rev. B</i>, 74, 094418-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342117&pid=S1909-0455201500010000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Johnson, L. M.; Thurber, A.; Anghel, J.; Sabetian, M.; Engelhard, M. H.;Tenne, D. A. (2010). Transition metal dopants essential for producing ferromagnetism in metal oxide nanoparticles. <i>Phys. Rev. B</i>, 82, 054419-5.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342119&pid=S1909-0455201500010000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Karmakar, D.; Rao, T.V.C.; Yakhmi, J.V, Yaresko, A.; Antonov, V.N.; Kadam, R.M.(2010). <i>Electronic structure and magnetic properties of (Fe,Co)-codopedZnO: Theory and experiment. </i>Phys. Rev. B, 81, 184421-13.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342121&pid=S1909-0455201500010000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Lv, S.; Chen, X.; Ye, Y.; Yin, S.; Cheng, J. (2009). <i>Rice hull/MnFe2O4 composite: preparation, characterization and its rapid microwave-assisted COD removalfor organic wastewater</i>. J. Hazard. Mater, 171, 634-639.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342123&pid=S1909-0455201500010000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Mart&iacute;nez-Verd&uacute;, F. (2002a). <i>Tecnolog&iacute;a del Color (sistemas de gesti&oacute;n del color. Esc&aacute;neres y c&aacute;maras electr&oacute;nicas. Sistemas de impresi&oacute;n).</i> Valencia: Servicio de Publicaciones - Universidad de Valencia, 18-24.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342125&pid=S1909-0455201500010000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Mart&iacute;nez-Verd&uacute;, F. (2002b). <i>Fundamentos de colorimetr&iacute;a (Principios de reproducci&oacute;n del color). </i>Valencia: Servicio de Publicaciones-Universidad de Valencia, 119-122.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342127&pid=S1909-0455201500010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Morrison, S. R. y Freund, T. (1967). <i>Chemical Role of Holes and Electrons in ZnOPhotocatalysis</i>. J. Chem. Phys. 47, 1543-9.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342129&pid=S1909-0455201500010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Richerson, D. (1992). <i>Modern Ceramic Engineering. </i>(2.<Sup>a</Sup>ed.). New York:Marcel Dekker, Inc, 21-29.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342131&pid=S1909-0455201500010000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Singh, N. y Rhee, J.Y. (2010). Electronic Structures and Optical Properties of Spinel ZnCr2O4. <i>Journal of the Korean Physical Society</i>, 57 (5), 1233-1237.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342133&pid=S1909-0455201500010000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Tseng, Z. L.; Kao, P. C.; Shih, M. F.; Huang, H.H.;Wang, J.Y. y Chu, Y. (2010). <i>Electrical bistability in hybrid ZnOnanorod/polymethylmethacrylateheterostructures</i>. Appl. Phys. Lett., 97, 212103-3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342135&pid=S1909-0455201500010000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Wan, Q.; Li, Q.H.; Chen, Y. J.; Wang, T. H.; He, X. L.; Li, J. P. y Lin, C. L. (2004). <i>Fabrication and ethanol sensing characteristics of ZnO nanowire gas sensors</i>. Appl. Phys. Lett., 84, 3654-3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342137&pid=S1909-0455201500010000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Wang, Y.S.; Thomas, P. J. y Brien, P.O.(2006). <i>Optical properties of ZnOnanocrystals doped with Cd, Mg, Mn, and Fe ions</i>. J. Phys. Chem. B, 110, 21412-21415.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342139&pid=S1909-0455201500010000600014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Zheng, X. J.; Yang, B.; Zhang, T.; Jiang, C.B.; Mao, S.X.; Chen, Y. Q. (2009). <i>Enhancement in ultraviolet optoelectronic performance of photoconductive semiconductor switch based on ZnOnanobelts film. </i>Appl. Phys. Lett. 95, 221106-3.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342141&pid=S1909-0455201500010000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>        <!-- ref --><p>Ziemniak, S. E.; Anovitz, L. M.; Castelli, R. A. y Porter, C. W. (2007). <i>Thermodynamics of Cr2O3, FeCr2O4, ZnCr2O4, and CoCr2O4.</i> J. Chem.Thermodynamics 39, 1474-1492.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=4342143&pid=S1909-0455201500010000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>  </font>      ]]></body><back>
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