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Artigo de método

O efeito da radiação ultravioleta, a deposição química de banho de cristais de cloreto de cádmio de Bis(thiourea) e a subsequente obtenção de CdS

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DOI:

10.3791/57682

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30 de agosto de 2018

Neste artigo

Resumo

Este artigo apresenta um protocolo para a síntese de bis(thiourea) cristais de cloreto de cádmio por deposição química de banho. São descritos dois experimentos: um auxiliado por luz ultravioleta, em comparação com um sem luz ultravioleta.

Resumo

Neste trabalho, os efeitos sobre a preparação de cristais de cloreto de cádmio bis(thiourea) quando iluminada com radiação ultravioleta (UV) luz no comprimento de onda de 367 nm utilizando a técnica de deposição química de banho são estudadas comparativamente. São realizados dois experimentos para fazer uma comparação: um sem luz UV e o outro com o auxílio de luz UV. Ambos os experimentos são realizados em condições de igualdade, a uma temperatura de 343 K e com um pH de 3.2. Os precursores utilizados são cloreto de cádmio (CdCl2) e tioureia [CS (NH2)2], que são dissolvidos em 50 mL de água desionizada com um pH ácido. Neste experimento, a interação da radiação eletromagnética é pedida no momento que da reação química é realizada. Os resultados demonstram a existência de uma interação entre os cristais e a luz UV; a assistência de luz UV provoca crescimentos de cristal em uma forma acicular. Além disso, o produto final obtido é o sulfureto de cádmio e não mostra nenhuma diferença evidente quando sintetizados com ou sem o uso da luz UV.

Introdução

Uma importante área de pesquisa é único cristais; seu crescimento é destinado a aplicações diferentes. Estes podem ser usados como materiais de ópticas não-linear aplicadas nas áreas de tecnologia de laser, no campo da optoeletrônica e para o armazenamento de informações1, que fornece uma área de oportunidade para sua investigação. Bis(thiourea) cloreto de cádmio é um metal-orgânico material e pode ser sintetizado a partir de dois precursores, cloreto de Tioureia e cádmio, obedecendo a seguinte fórmula química: 2C (NH2)2 + CdCl2 CdCl2-[CS (NH2) 2] 2. o material metal-orgânico foi preparado sob condições de reação diferentes, tais como temperatura e pH, mas nunca com o auxílio de luz ultravioleta (UV).

A influência do pH sobre a estrutura do cristal tem sido relatada; em um pH < 6, é possível obter a formação de monocrystals. Estes, por sua vez, são modificados dependendo da faixa de pH. Em um intervalo de 6 a 4, é possível obter estruturas hexagonais, para se o pH é < 4, obtém-se uma estrutura cristalina ortorrômbica2. A dissociação do íon é promovida pelo pH ácido Cd2 + e Cl– , desde que ela impede a formação de hidróxido de cádmio [Cd(OH)2]. Isto estabiliza o cádmio: junta-se a um átomo de cádmio com dois radicais livre de enxofre e dois hipocloritos.

Aqui, a síntese é realizada usando a técnica de deposição de banho químico (CBD), controle das diferentes condições que intervir no momento da reação química3. No CBD, os fatores que controlam a reação química são as seguintes: a temperatura da solução, os íons de precursor, o pH da solução, o número de reagentes e a velocidade de agitação, para citar alguns. Por outro lado, a técnica em comparação usada aqui é chamada deposição banho fotoquímicos (PCBD) porque ele usa a assistência de luz UV. Há relatos em que a assistência de luz UV tem sido usada para sintetizar filmes de CuSx4,5, ZnS6, CdS7e InS8, entre outros. Ichimura e Polyanna9 presentes em seu trabalho que sulfato de soluções tem uma borda de absorção perto de 300 nm. Devido a esta gama de absorção, radiação ultravioleta é aplicada, o que resulta em uma gama de emissão semelhante das soluções absorvidas.

Outra propriedade de bis(thiourea) cloreto de cádmio é sua degradação quando aquecido. Exibe uma decomposição inicial em temperaturas de 512K e acima, formando o sulfeto de cádmio (CdS). A reação de degradação é a seguinte: [Cd (CS [NH2])2] Cl2 → Δ CdS + HNCS + NH3 + NH4SCN. Essa degradação gera ácido thiocyanuric e vários tiocianatos10,11. Além disso, no grupo de pesquisa, alguns efeitos causados pela radiação UV foram estudados12. Por último, neste trabalho, um procedimento de síntese comparativa para bis(thiourea) cristais de cloreto de cádmio é descrito, bem como os efeitos da luz UV.

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Protocolo

Atenção: Os produtos químicos utilizados no presente protocolo são tóxicos e cancerígenos; assim, as recomendações de segurança e os procedimentos devem ser seguidos com cuidado. Utilize equipamento de protecção adequado e consultar qualquer ficha de dados de segurança de materiais (MSDS).

1. síntese de Bis(thiourea) cloreto de cádmio

  1. Preparação da solução de precursor
    1. Despeje 500 mL de água desionizada num copo de 1 L com agitação constante; Adicione 0,3 mL de ácido clorídrico em uma concentração de 36,5%, certificando-se que o pH da solução é o mais próximo possível de 3, usando um medidor de pH.
      Cuidado: Para evitar qualquer saúde efeitos, realizando esta ação dentro de uma coifa é altamente recomendados.
    2. Despeje os 50 mL da solução de precursor preparada como indicado no ponto 1.1.1, em cada um dos dois copos de 100 mL (daqui por diante, estes copos vão ser chamados A e B).
      Nota: Dois experimentos (A e B, dependente o béquer usado) são realizados simultaneamente. Só experimento B será exposto à luz UV.
  2. Pese de 2,29 g de CdCl2 para cada copo (A e B).
    Atenção: Execute esta ação dentro da coifa, conforme o material usado é identificado como perigosos. O cádmio é altamente tóxico e identificadas como cancerígenas quando inalado; Isso deve ser manuseado com cuidado.
  3. Pese de 1,33 g de CS (NH2)2 para cada copo (A e B).
    Atenção: Execute esta ação no interior da coifa, como o material utilizado é perigosamente insalubre. Tioureia é altamente tóxica quando inalado e deve ser manuseado com cuidado.
  4. Adicionar 2,29 g de CdCl2 e 1,33 g de CS (NH2)2 para cada copo (A e B) contendo 50 mL da solução de precursor.

2. comparativa síntese de Bis(thiourea) cloreto de cádmio

  1. Arranjo experimental sem luz UV (A).
    1. Colocar o copo (A) sobre a chapa de agita e aquecê-lo até 343 K. conjunto a placa sobre uma moderada velocidade de agitação.
      Atenção: Execute esta ação no interior da coifa.
    2. Manter a solução no copo (A) moderadamente mexendo por 2 h na placa no 343 K.
  2. Arranjo experimental com luz UV (B).
    1. Colocar o copo B na placa e aquecê-lo até 343 K. conjunto a velocidade de agita em um nível moderado e ligue a fonte de luz UV.
      Nota: O arranjo experimental é mostrado na Figura 1.
      Atenção: Execute esta ação no interior da coifa.
    2. Manter a temperatura e as condições de agita, conforme descrito na etapa 2.2.1 para h 2.

3. obtenção de cristais de cloreto de cádmio Bis(thiourea)

  1. Montar 2 funis de vidro com papel de filtro (n. º 40, Ø = 125 mm), cada um sobre um balão volumétrico de 100 mL, para o A e b. Para evitar a formação de cristais nesta fase; Não deixe arrefecer a solução antes de filtrá-lo.
  2. Filtre as soluções A e B através do papel, cada um em seu próprio balão de 100 mL.
    Atenção: Execute esta ação no interior da coifa.
  3. Deixe ambas as soluções dentro da série de balões volumétricos arrefecerem à temperatura ambiente.
    Nota: Os cristais começam a crescer nos primeiros minutos dentro os balões volumétricos.
  4. Prepare o filtragem assembly novamente (passo 3.1) com um novo papel de filtro.
  5. Filtre as soluções com os cristais através do papel de filtro para balões volumétricos separados.
    Atenção: Execute esta ação no interior da coifa.
  6. Transferi os cristais do papel de filtro para o respectivo vidro de relógio.
    Nota: neste momento, existem 2 vidros de relógio, 1 para o A e 1 para B.
  7. Confirmar a presença de cristais de cloreto de cádmio bis(thiourea) por difração de raios-x (XRD) e Espectroscopia Raman, conforme relatado em Trujillo et al 12.

4. calcinação dos cristais para obter CdS

  1. Coloque os cristais obtidos na etapa 3.7 em 2 diferentes cadinhos, 1 para o A e 1 para B.
  2. Pré-aqueça o forno elétrico laboratório e estabilizar sua temperatura a 773 K ou superior.
  3. Coloque os cadinhos de passo 4.1 dentro do forno pré-aquecido.
    Atenção: Os vapores liberados durante a calcinação são tóxicos. Certifique-se de que o forno está em uma coifa devido as gases tóxicos que se esgotará.
  4. Deixar o material dentro do forno por 1h no 773 K. Em seguida, desligue o forno e deixar arrefecer à temperatura ambiente. Depois disso, retire os cadinhos do forno.

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Resultados

Espectros de absorção de reflectância a difusão UV-Vis em ambas as soluções de precursor, A e B, mostram a existência de um cloreto de cádmio bis(thiourea) complexo — CdCl2-(CS (NH2)2)2. Isto é evidenciado por uma banda de absorção larga dentro da faixa de 250-500 nm na Figura 2C. Por sua vez, Figura 2C é a combinação de bandas de absorção principal do isolado CdCl2 e CS (NH<...

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Discussão

A discussão apresentada nesta secção incide apenas sobre o protocolo e não sobre os resultados já mostrados nos resultados representativos.

Uma das partes mais importantes do protocolo é a preparação da solução de precursor. É fundamental para manter um pH ácido para evitar a formação de2 Cd(OH). Se o pH não é ácido, leva a formação direta de CdS devido a dissociação de Tioureia e a formação de2 Cd(OH).
O segundo mais importante passo é passo 3.2, a filtragem das soluç...

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Divulgações

Os autores não têm nada para divulgar.

Agradecimentos

L.E. Trujillo e FJ Willars Rodríguez agradecem CONACYT para as bolsas de estudo. E.A. Chavez-Urbiola Obrigado CONACYT para o programa "Catedras CONACYT". Os autores também reconhecem a assistência técnica da C.A. Avila Herrera, M. A. Hernández Landaverde, J.E. Urbina Alvárez e A. Jiménez Nieto.

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Materiais

Lista de materiais utilizados neste artigo
NomeEmpresaNúmero de catálogoComentários
ReagentesCloreto de
cádmio Anh. ACS, 99,4 %FermontPQ24291Tioureia altamente tóxica
grau técnico, 99,9 %ReasolR5913
Ácido clorídrico tóxico, 36,5 – 38,0 %J.T.BakerMFCD00011324
MaterialPapel de
filtroWhatman1440 12540, Sem cinzas, Círculos, 125 mm
BeakerKimax1400100 mL
Balão VolumétricoKimax28012-100Classe A 100 mL
Funil de VidroKimax28980-150Funil de Adição, Haste Longa, 60° Ângulo, Topo Largo. Tipo I, Classe B.
Óculos de relógioPyrex9985-150Corning, 150  mm
CadinhosFisherbrandFB-965-DPorcelana de Alta Forma
Equipamento
FornoBriteg Instrumentos Científicos S.A. de C.V.1010
HotteFisher Alders, S.A. de C.V.F1124
MedidorPhilipsPL-S 9W UV-A/2P 1CT/6X 10 CC
OAKTONWD-35419-10
Placa de aquecimento com agitador magnéticoCole-ParmerJZ-04660-75
Líquido altamente corrosivo de pH

Referências

  1. Venkataramanan, V., Maheswaran, S., Sherwood, J. N., Bhat, H. L. Crystal growth and physical characterization of the semiorganic bis(thiourea) cadmium chloride. Journal of Crystal Growth. 179 (3-4), 605-610 (1997).
  2. Ushasree, P. M., Muralidharan, R., Jayavel, R., Ramasamy, P. Growth of bis(thiourea) cadmium chloride single crystals a potential NLO material of organometallic complex. Journal of Crystal Growth. 218 (2-4), 365-371 (2000).
  3. Ushasree, P. M., Jayavel, R. Growth and micromorphology of as-grown and etched bis(thiourea) cadmium chloride (BTCC) single crystals. Optical Materials. 21 (1-3), 569-604 (2002).
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  7. Gunasekaran, M., Gopalakrishnan, R., Ramasamy, P. Deposition of ZnS thin films by photochemical deposition technique. Materials Letters. 58 (1-2), 67-70 (2004).
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Reimpressões e permissões

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