Síntese e Caracterização de Titanato de Bário, dopados com Európio e Neodímio Eclética Química, 38, 54-60, 2013. 54 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE TITANATO DE BÁRIO, DOPADOS COM EURÓPIO E NEODÍMIO Fernanda L.C.Sousa 1* , Alciney M. Cabral 1 , Ademir O. Silva 1 e João B.L.Oliveiro 1 1 Instituto de Química (IQ), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). *nanda_louise@yahoo.com.br INTRODUÇÃO Cerâmicas avançadas ferroelétricas apresentam propriedades piezolétricas, dielétricas e eletro-ópticas e suas incomparáveis características as tornam bastante aplicadas em tecnologia de comunicação. Cerâmicas avançadas com estrutura da peroviskita de Titanato de Bário (ATiO3), onde A pode ser cátions como Ba 2+ , Sr 2+ e Ca 2+ ou até lantanídeos La 3+ , La 2+ , Nd 3+ , Nd 2+ , Eu 3+ e Eu 2+ se enquadram na classe das chamadas cerâmicas eletroeletrônicas. A potencialidade dessas estruturas dopadas com as “terras-raras” as torna boas candidatas para o emprego com material a base para capacitores e antenas ressoadoras dielétricas (DRA), além de serem utilizadas em sensores de temperatura, por possuir o denominado efeito PTC (coeficiente positivo de temperatura) [1]. Materiais que exibem capacidade de apresentar um comportamento dielétrico tornando-se bons candidatos para aplicação na construção de antenas ressoadora dielétricas (DRA), que são materiais de altas tecnologias, fabricadas a partir de materiais dielétricos [2]. Elas filtram, selecionam, sintonizam frequências em osciladores e amplificadores de circuitos de microondas, apresentam baixas perdas e a frequência de ressonâcia estar em função do seu tamanho e forma, operam na faixa de (8 – 14 GHz) a mesma das “Bluetooth e Wi-Fi”, para projeto de antena deve possuir um alto valor da permissividade eletrica (constante dielétrica) εr > 10 [3]. O presente trabalho adota a estratégia para se entender o efeito da dopagem de lantanídeos Európio e Neodímio em Titanato de Bário utilizando a síntese dos precursores poliméricos [4], para a formação dos óxidos mistos e Nd0,05Ba0,05Ti1,4375O3. OBJETIVO O presente trabalho tem como objetivo em sintetizar e caracterizar dos óxidos mistos na matriz de Titânio de Bário em dopagem com Neodímio e Európio analisando a curvas termogravimétricas, bandas características na região do infravermelho do complexo polimérico, que são intermediários aos óxidos mistos e identificar a formação dos mesmos e cristalinidade através das análises de DRX. Com melhor aplicação para antenas dielétricas. METODOLOGIA EXPERIMENTAL Os óxidos de Titanato de Bário dopados com Európio ou Neodímio foram sintetizados pelo Eclética Química, 38, 54-60, 2013. 55 método de Pechini. Utilizando os reagentes contidos na tabela 1. Ao termina o processo de síntese, o composto foi aquecido em uma mufla, até 300°C por duas horas e analisado através das curvas termogravimétricas e os espectros de infravermelho. O restante deixou em aquecimento até 700°C por duas horas sendo realizadas as curvas TG, os espectros de IV, difratometria de raio-x e permissividade elétrica . RESULTADOS E DISCUSSÕES Analisando a figura 1, observa-se que as duas primeiras perdas são referentes à água, totalizando 1 mol desse composto na amostra. Na seguinte perda se caracteriza pela saída do dióxido de carbono apresentando 4,7 mols na porção poliéster formados e da ultima, também é dióxido de carbono, contendo 9,5 mols. Restando apenas o óxido misto Eu0,05Ba0,05Ti1,4375O3. Na figura 2, temos duas perdas de massa associada aos resíduos de carbono e umidade do composto. Assim, sobrando o composto mais estável Eu0,05Ba0,05Ti1,4375O3. A banda característica de infravermelho médio, na figura 3, para o Eu0,05Ba0,05Ti1,4375O3. O complexo polimérico metálico formado a 300 °C (“puff”), e as suas respectivas associações de seus grupos funcionais, estão listadas na tabela 2. Analisando a figura 4, para o óxido dopado com neodímio, observe que primeira perda é referente à água, totalizando 1 mol desses na amostra. Na segunda perda se caracteriza pela saída do dióxido de carbono em 160 °C a 400 °C, apresentando 2,31 mols e a ultima em 402°C e 550,29 °C também dióxido de carbono, caracterizada pela saída de contendo 5,55 mols. As perdas de massa características são referentes à decomposição do grupo poliéster, assim no final restando apenas o óxido misto Nd0,05Ba0,05Ti1,4375O3. A curva TG, na figura 5, apresenta duas perdas de massa associada aos resíduos de carbono e umidade do composto, obtendo-se assim o Nd0,05Ba0,05Ti1,4375O3. A banda característica de infravermelho médio está presente na figura 6 para o Nd0,05- Ba0,05Ti1,4375O3.do complexo polimérico metálico formado a 300° C (“puff”), e as suas respectivas associações de seus grupos funcionais, estão listadas na tabela 3. Em relação à permissividade elétrica, foi utilizada com objetivo de avaliar como cada material se comporta numa determina frequência. No trabalho variamos a frequência de 2 GHz a 45 GHz no qual estas variações estão aplicadas a antenas dielétricas como mostram a figura 7 e 8. No tocante as análises estruturais dos materiais cerâmicos temos que os dois difratogramas de raio-x presentes nas figuras 9 e 10, referentes ao Nd0,05Ba0,05Ti1,4375O3 e , respectivamente, observamos a prioridade da fase de óxido de titânio na fase “anatáse”, e a presença dos dopantes na estrutura que foi monofásica nesta matriz. O grau de cristalinidade das estruturas e os parâmetros microestruturais do Európio e do Neodímio na matriz de titânio de bário podem ser vistos na figura 11 e tabela 3. Nota-se que na figura, o material dopado com Európio e sintetizado a 900°C é cerca de 3% mais cristalino que o dopado com Neodímio. Eclética Química, 38, 54-60, 2013. 56 IMAGENS Figura 1 - Curva da Termogravimétrica do Eu0,05Ba0,05Ti1,4375O3 à 300°C “puff”. Figura 2 - Curva da Termogravimétrica do Eu0,05Ba0,05Ti1,4375O3 de 700 ° C. -0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 T emp [C] 40.00 60.00 80.00 100.00 % T GA -0.20 -0.10 0.00 0.10 mg/min DrT GA 28.15x100C -1.524x100% 106.52x100C -0.312x100% 266.04x100C -22.091x100% 413.51x100C -42.729x100% 544.28x100C File Name: EUBAPUFF.D00 Detec tor: T GA50H Acquis ition Date12/03/20 Acquis ition T ime10:48:15 Sample Name: EuxBapuff Sample Weight:2.888[mg] Annotation: EUBAPUFF.D00 EUBAPUFF.D00 T G DT G -0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 T emp [C] 50.00 100.00 150.00 % T GA -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 mg/min DrT GA 30.36x100C -13.988x100% 92.94x100C -2.556x100% 476.75x100C File Name: EUXBAYT I.D00 Detec tor: T GA50H Acquis ition Date12/03/20 Acquis ition T ime13:46:41 Sample Name: EuxBayT izO3 Sample Weight:4.225[mg] Annotation: EUXBAYT I.D00 EUXBAYT I.D00 T G DT G Figura 3 - Infravermelho Médio do à 300°C “puff” Eu0,05Ba0,05Ti1,4375O3. Figura 4 - Curva da Termogravimétrica do Nd0,05Ba0,05Ti1,4375O3 à 300°C “puff”. -0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 T emp [C] 40.00 60.00 80.00 100.00 % T GA -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 mg/min DrT GA 27.63x100C -3.274x100% 153.51x100C -18.489x100% 401.54x100C -44.423x100% 555.29x100C File Name: PUFF.D00 Detec tor: T GA50H Acquis ition Date12/03/19 Acquis ition T ime10:31:05 Sample Name: Puff Sample Weight:4.581[mg] Annotation: PUFF.D00 PUFF.D00 T G DT G Figura 5 - Curva da Termogravimétrica do Nd0,05Ba0,05Ti1,4375O3 à 700 °C. Figura 6 - Infravermelho Médio do à Nd0,05- Ba0,05Ti1,4375O3 300°C “puff”. -0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 T emp [C] 50.00 100.00 150.00 % T GA -2.00 0.00 2.00 mg/min DrT GA 28.12x100C -2.792x100% 190.88x100C -0.396x100% File Name: NDXBAYT .D00 Detec tor: T GA50H Acquis ition Date12/03/19 Acquis ition T ime14:04:15 Sample Name: NdxBayT izO3 Sample Weight:4.800[mg] Annotation: NDXBAYT .D00 NDXBAYT .D00 T G DT G Eclética Química, 38, 54-60, 2013. 57 Figura 7 - Permissividade Elétrica do Eu0,05- Ba0,05Ti1,4375O3. Figura 8 - Permissividade Elétrica do Nd0,05- Ba0,05Ti1,4375O3. Figura 9- Difratograma de raios-x do Nd0,05- Ba0,05Ti1,4375O3. Figura 10- Difratograma de raios-x do Eu0,05- Ba0,05Ti1,4375O3. Eclética Química, 38, 54-60, 2013. 58 Figura 11- Cristalinidade do Eu0,05Ba0,05Ti1,4375O3. e Nd0,05Ba0,05Ti1,4375O3. Eclética Química, 38, 54-60, 2013. 59 TABELAS Tabela 1 - Reagentes utilizados. Tabela 2 - Associação das bandas de Infravermelho Médio do Eu0,05Ba0,05Ti1,4375O3 “puff” à 300°C. Numero de onda Associação grupo funcional 3427,42cm -1 (3.600 - 3.200 cm -1 ) O-H (associado) 2926,03 cm -1 (2.960 - 2.850 cm -1 ) C-H alifáticos 1731,11 cm -1 (1.740 - 1.720 cm -1 ) C=O de aldeídos 1559,64 cm -1 (1.590 - 1.550 cm -1 ) 1406,93 cm -1 CH2 - Adjacente a carbonila 1250,38 cm -1 C-O de éteres 1170,92 cm -1 C-O de ésteres 910,05 cm -1 (990 e 910 cm -1 ) RCH=CH2 deformação angular fora do plano. 766,98 cm -1 (730 - 675 cm -1 ) -CH=CH- C-H fora do plano. 638,48 cm -1 Estiramento Ti-O, Ba-O e Eu-O Tabela 3 - Associação das bandas de Infravermelho Médio do Nd0,05Ba0,05Ti1,4375O3 “puff” à 300°C. Numero de onda Associação grupo funcional 3427,42cm -1 (3.600 - 3.200 cm -1 ) O-H (associado) 2926,03 cm -1 (2.960 - 2.850 cm -1 ) C-H alifáticos Reagentes Formula Molecular Massa Molar g/mol Fornecedor Pureza Isopropóxido de titânio IV (Ti(OC3H7)4) 284,02 Aldrich PA/97% Nitrato de Neodímio Nd(NO3)3 ◦ 6H2O 438.3493 g/mol Aldrich 99% Nitrato de Bário Ba(NO3)2 261.3377 g/mol Vetec 98% Nitrato de Európio Eu(NO3)3 ◦ 5H2O 428.0557 g/mol Aldrich 99% Etileno Glicol C2H6O2 62,07 Vetec PA/99% Acido Cítrico C6H8O7 192,13 Vetec PA/99,5% Eclética Química, 38, 54-60, 2013. 60 1731,11 cm -1 (1.740 - 1.720 cm -1 ) C=O de aldeídos 1559,64 cm -1 (1.590 - 1.550 cm -1 ) 1406,93 cm -1 CH2 - Adjacente a carbonila 1250,38 cm -1 C-O de éteres 1170,92 cm -1 C-O de ésteres 910,05 cm -1 (990 e 910 cm -1 ) RCH=CH2 deformação angular fora do plano. 766,98 cm -1 (730 - 675 cm -1 ) -CH=CH- C-H fora do plano. 638,48 cm -1 Estiramento Ti-O, Ba-O e Nd-O CONCLUSÃO Sabendo-se que os materiais utilizados em antenas devem possuir um valor da constante dielétrica maior que 10, podemos concluir que os complexos sintetizados nesse trabalho podem ser utilizados como antenas de comunicação movel. E o uso de lantanideos podem aperfeiçoar as propriedades elétricas para a performase da antena desejada. AGRADECIMENTO Ao PRH-PB 22, INCT-CSF, CNPq e TR-2012. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS [1] PEREIRA, R. A Síntese e caracterização de titanato de bário hidrotérmico dopado com lantânio e manganês. Ouro Preto: Escola de Minas, REDEMAT, Universidade Federal de Ouro Preto, 2004. 91 f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia de Materiais). [2] KIMINAMI, R. H. G. A.;MORELLI M. R. ;FOLZ D. C. ;CLARK, D. E. ;Am. Ceram. Soc. Bull. 70, 3 (2000) 63-67. [3] OLIVEIRA E. E. C.; D’ASSUNÇÃO, A. G.; OLIVEIRA, J.B. L.; CABRAL, A.M.; Small size dual-band rectangular dielectric resonator antenna based on calcium titanate (CaTiO3). Microwave and Optical Technology Letters Vol 54, Issue 4, pages 976–979, April 2012. [4] BRITO, S. L. M. ; GOUVEA, D.. Caracterização superficial de nanopartículas de BaTiO3 preparado pelo método dos precursores poliméricos. Cerâmica [online]. 2010, vol.56, n.339, pp. 228-236. ISSN 0366-691 http://onlinelibrary.wiley.com.ez18.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1002/mop.v54.4/issuetoc http://onlinelibrary.wiley.com.ez18.periodicos.capes.gov.br/doi/10.1002/mop.v54.4/issuetoc