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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[ESTUDIOS POR MICROSCOPIA ELECTRONICA DE MATERIALES MESOPOROSOS CATALITICOS: EL EFECTO DE LA RELACION SO4/SiO2 EN LA SINTESIS DE LOS MISMOS]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Mesoporous materials of the MCM family were prepared by hydrothermal synthesis with variations in the Sulfate / Silicon ratio in order to study the effects of sulfate ions on structural characteristics. The samples were studied by X ray diffraction, N2 Adsorption, thermogravimetric analysis and electron microscopy in the high resolution modalitiy. A commercial computing program was used to study the high resolution electron micrographs. It was found that as the sulfate ion concentration increases in the starting compounds, the wall thickness of the tunnels grows in a continuous way..]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[ <div align="center">       <p align="center"><B>ESTUDIOS POR MICROSCOPIA ELECTRONICA DE MATERIALES MESOPOROSOS CATALITICOS: EL EFECTO DE LA RELACION   SO<sub>4</sub>/SiO<sub>2</sub> EN LA SINTESIS DE LOS MISMOS. </div> </B>    <P align="CENTER">a, b D.R. Acosta, a M.L.Guzm&aacute;n, A. Montoya, H. Armend&aacute;riz, P. Salas y A. Tob&oacute;n </P>     <P align="left">&nbsp;</P>     <P align="left">a Instituto Mexicano del Petr&oacute;leo; Eje L&aacute;zaro C&aacute;rdenas 152, M&eacute;xico D.F., M&Eacute;XICO     <BR> b Instituto de F&iacute;sica, UNAM, A.P. 20-364; 01000 M&eacute;xico D.F., MEXICO</P> <B>    <P align="justify">Resumen</P> </B>    <P align="justify">Se prepararon s&oacute;lidos mesoporosos de la familia de materiales MCM, por s&iacute;ntesis hidrot&eacute;rmica variando la relaci&oacute;n sulfato / silicio para estudiar el efecto de los iones sulfato en las caracter&iacute;sticas estructurales de los materiales obtenidos. Las muestras fueron caracterizadas usando, difracci&oacute;n de rayos X, adsorci&oacute;n de nitr&oacute;geno an&aacute;lisis termogravimetricos y microscop&iacute;a electr&oacute;nica de transmisi&oacute;n en condiciones de alta resoluci&oacute;n. Se utiliz&oacute; un programa comercial de computo en el estudio y an&aacute;lisis de las micrograf&iacute;as de alta resoluci&oacute;n. Se encontr&oacute; que el aumento en la concentraci&oacute;n de sulfato incrementa el espesor de las paredes de los t&uacute;neles en nuestros materiales mesoporosos.</P> <B>    <P align="justify">Abstract</P> </B>    <P align="justify">Mesoporous materials of the MCM family were prepared by hydrothermal synthesis with variations in the Sulfate / Silicon ratio in order to study the effects of sulfate ions on structural characteristics. The samples were studied by X ray diffraction, N2 Adsorption, thermogravimetric analysis and electron microscopy in the high resolution modalitiy. A commercial computing program was used to study the high resolution electron micrographs. It was found that as the sulfate ion concentration increases in the starting compounds, the wall thickness of the tunnels grows in a continuous way..</P> <B><I>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">Key words:</B> mesoporous synthesis, electron microscopy, sulfate concentration</P> </I>    <P align="justify">    <BR> <B>1. Introducci&oacute;n</P> </B>    <P align="justify">La s&iacute;ntesis de materials mesoporos altamente ordenados con tama&ntilde;o de poros entre 2.0 y 10 nm tiene un amplio campo de aplicaciones en cat&aacute;lisis (1,2) y procesos de separaci&oacute;n (2). Uno de los problemas serios en la aplicaci&oacute;n de los mesoporosos, es su baja estabilidad hidrot&eacute;rmica, en especial para materiales sil&iacute;cicos en agua hirviendo, debido a la hidr&oacute;lisis de las unidades de silicato con la mol&eacute;cula de agua. La estabilidad citada, puede ser mejorada: a) por la adici&oacute;n de sales espec&iacute;ficas a la mezcla de s&iacute;ntesis y por tratamiento t&eacute;rmico </P>     <P align="justify">    <BR> posterior a la s&iacute;ntesis y b) por el control de la temperatura y el tiempo de reacci&oacute;n as&iacute; como por las caracter&iacute;sticas iniciales de la mezcla reaccionante. Se estudia en este trabajo el efecto de la temperatura, el a&ntilde;ejamiento y el m&eacute;todo de s&iacute;ntesis sobre el grosor de las paredes de los t&uacute;neles del material mesoporoso y sobre la estabilidad hidrot&eacute;rmica del material, para varias concentraciones de sulfato en la mezcla de partida. La microscop&iacute;a electr&oacute;nica de alta resoluci&oacute;n fue usada para determinar a nivel nanom&eacute;trico las caracter&iacute;sticas estructurales intr&iacute;nsecas del material.    <BR>     <BR> <B>2. Parte Experimental.</P> </B>    <P align="justify">Los compuestos de partida utilizados fueron Tetraetil Ortosilicato, Hidr&oacute;xido de Amonio, Sulfato de Amonio, Bromuro de CetilTrimetil Amonio y agua destilada con las siguientes relaciones molares: OH-/ SiO2 = 10.99; CTMAB/SiO2 = 0.304, SO4=/SiO2 =0.0, 0.01 0.1 y 0.5. Una vez preparado el gel, &eacute;ste fue dividido en tres partes: La primera fue lavada despu&eacute;s de haberse mezclado los reactivos a Temperatura Ambiente (TA). La segunda se a&ntilde;ej&oacute; durante 24 horas a TA y la tercera se transfiri&oacute; a una autoclave de acero inoxidable, en donde se calent&oacute; a 120 |C durante 24 horas (HT). Posterior a la s&iacute;ntesis, los materiales fueron secados a 100 &amp;deg;C. El material org&aacute;nico fue eliminado por calcinaci&oacute;n a 550 &amp;deg; C durante seis horas.    <BR> Los s&oacute;lidos fueron caracterizados por difracci&oacute;n de rayos X, adsorci&oacute;n de nitr&oacute;geno, an&aacute;lisis t&eacute;rmico diferencial y microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido y de transmisi&oacute;n de alta resoluci&oacute;n.</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">    <BR> <B>3. Resultados y discusi&oacute;n</P>     <P align="justify">3.1 Difracci&oacute;n de Rayos X</P> </B>    <P align="justify">La difractometr&iacute;a de Rayos X se llev&oacute; a cabo en un equipo Siemens D-500 usando la longitud de onda lCu = 1.5410 nm con un monocromador de grafito. Los patrones de difracci&oacute;n correspondientes a las muestras con las diferentes molaridades usadas en la s&iacute;ntesis se muestran en la <a href="#fig1"> figura 1</a>.Se puede apreciar que seg&uacute;n aumenta la concentraci&oacute;n de sulfato, la distancia entre poros aumenta desde 3.93 nm para SO4/Si = 0 hasta 5.12 nm para SO4 /Si = 0.5; es posible detectar las reflexiones (100) muy intensa junto a las (110) y ( 200) de la fase hexagonal. Para la concentraci&oacute;n m&aacute;s alta, se observa un decrecimiento de la intensidad difractada as&iacute; como de un ensanchamiento notable, lo cual nos indica p&eacute;rdida de orden en la muestra. Para muestras preparadas a molaridades a&uacute;n mayores, la tendencia a que se sinteticen materiales mesoporosos desordenados se mantiene. Seg&uacute;n Meyers (3 ), la presencia de una fase particular en una soluci&oacute;n acuosa de surfactante para una concentraci&oacute;n dada, depende no solo de las concentraciones sino de la naturaleza del mismo: la longitud de la cadena    <BR> </P>     <P align="center"><a name="fig1"><img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v21n2/art16fig01.jpg" width="545" height="446"></a></P>     
<P align="justify">     <BR> <B>Figura 1.</B> Espectro de difracci&oacute;n de rayos X para las muestras preparadas con diferentes razones SO4 /SiO2 En la muestra con M=0 0.5, es notable el decrecimiento del pico correspondiente y la escasa cristalinidad de la muestra</P>     <P align="center"><a name="fig2"><img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v21n2/art16fig02.jpg" width="283" height="203"></a></P>     
<P align="justify">&nbsp;</P> <B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">Figura 2.</B> Efecto de la concentraci&oacute;n de sulfato en el par&aacute;metro de la celda unitaria </P>     <P align="center"><a name="fig3"><img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v21n2/art16fig03.jpg" width="281" height="201"> </a> </P> <B>    
<P align="justify">Figura 3.</B> Efecto de la concentraci&oacute;n de sulfato en el espesor de la pared</P>     <P align="justify">hidrof&oacute;bica carbon&aacute;cea, el grupo de la cabeza hidrof&iacute;lica y el contra-i&oacute;n correspondiente as&iacute; como de par&aacute;metros ambientales como el pH, la temperatura y la intensidad del enlace i&oacute;nico En las <a href="#fig2"> figuras 2</a> y <a href="#fig3"> 3</a> se observa claramente el efecto del sulfato sobre el espesor de las paredes. Este efecto es m&aacute;s pronunciado en la muestra preparada en condiciones hidrot&eacute;rmicas.</P> <B>    <P align="justify">3.2 Microscop&iacute;a Electr&oacute;nica </P> </B>    <P align="justify">La microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido se llev&oacute; a cabo en un equipo SEM JEOL 6400 en condiciones de bajo vac&iacute;o. La microscop&iacute;a de transmisi&oacute;n en condiciones de alta resoluci&oacute;n se llev&oacute; a cabo en un microscopio TEM 4000 EX equipado con una pieza polar de baja aberraci&oacute;n esf&eacute;rica Cs = 1.00 mm. Las muestras fueron molidas suavemente y se dispersaron directamente sobre una rejilla de cobre cubierta con pel&iacute;cula de carb&oacute;n con hoyos. Las muestras en cada caso, estuvieron toda la noche en la columna del microscopio a bajo vac&iacute;o.</P>     <P align="center"><a name="fig4"><img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v21n2/art16fig04.jpg" width="282" height="223"></a></P> <B>    
<P align="justify">Figura 4.</B> Micrograf&iacute;a de SEM t&iacute;pica de las muestras obtenidas, donde se puede apreciar la morfolog&iacute;a de los granos as&iacute; como de la porosidad intergranular. </P>     <P align="justify">La im&aacute;genes de SEM presentan para todas las muestras una morfolog&iacute;a y topolog&iacute;a similares a las presentadas en la <a href="#fig4"> figura 4</a>. En muchos casos se distingue la morfolog&iacute;a facetada de los granos como el indicado por la flecha en la figura. Las condiciones de s&iacute;ntesis no tienen mayor influencia, para todos los casos, en el estado de agregaci&oacute;n de los granos del material. Los an&aacute;lisis de rayos X anal&iacute;ticos (EDS) tanto cuantitativamente como en el modo de imagen de elementos, en el SEM, no mostraron un enriquecimiento del azufre en las zonas cercanas a las bocas de los mesoporos seg&uacute;n se aument&oacute; la concentraci&oacute;n de iones sulfato en las muestras, lo cual indica que el sulfato se encuentra distribuido homog&eacute;neamente en el material.</P>     <P align="center"><a name="fig5"><img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v21n2/art16fig05.jpg" width="275" height="211"></a></P> <B>    
]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">Figura 5</B>. En esta micrograf&iacute;a se observa la fase c&uacute;bica MCM-48 (flecha blanca) y una fase del tipo c&uacute;bico al lado derecho. La Transformada de Fourier en el recuadro corrobora la simetr&iacute;a c&uacute;bica de la zona marcada con la flecha blanca.</P>     <P align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v21n2/art16fig06.jpg" width="278" height="213"></P> <B>    
<P align="justify">Figura 6.</B> En esta micrograf&iacute;a de la muestra con molaridad M = 0.1, se aprecia la coexistencia de las fases MCM 41, a la izquierda y de tipo MCM-48 a la derecha de la imagen. Tambi&eacute;n se aprecia la zona con defectos en la fase hexagonal</P>     <P align="justify">En la <a href="#fig7"> figura 7</a>, se observa que existen variaciones localizadas en el tama&ntilde;o de los poros como se observa en la zona se&ntilde;alada por la flecha en el borde del grano, as&iacute; como zonas con aparente p&eacute;rdida de ordenamiento y ausencia de material. Este &uacute;ltimo defecto no est&aacute; debidamente caracterizado y en la literatura [4 ] se se&ntilde;ala que pudiera corresponder a zonas debajo de las cuales los t&uacute;neles se entrecruzan y comunican, mejorando de esta manera la accesibilidad de productos gaseosos en el material mesoporoso y ser&iacute;an responsables estos defectos, de un tipo especial de isotermas de adsorci&oacute;n, vinculadas a su vez con una notable actividad catal&iacute;tica de este tipo de material.</P>     <P align="center"><a name="fig7"><img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v21n2/art16fig07.jpg" width="271" height="208"></a></P>     
<P align="justify">    <BR> <B>Figura 7</B>.Los defectos en la fase MCM-41 son se&ntilde;alados en esta micrograf&iacute;a de la muestra con    <BR> M =0.1.La barra corresponde a 10.8 nm</P>     <P align="center"><a name="fig8"><img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v21n2/art16fig08.jpg" width="272" height="210"></a></P> <B>    
<P align="justify">Figura 8.</B> En un mismo grano de la muestra con M = 0.1, se detecta, la coexistencia de las fases hexagonal y la fase c&uacute;bica, indicadas con las flechas horizontal y vertical respectivamente. La barra corresponde a 11.5 nm</P>     ]]></body>
<body><![CDATA[<P align="justify">En la <a href="#fig8"> figura 8</a> se tiene la coexistencia de las fases c&uacute;bica y hexagonal se&ntilde;aladas por las flechas y lo que puede entenderse como un cambio de fase dentro del mismo grano del material. En forma similar a la<a href="#fig7"> figura 7</a>, se detecta una aparente ausencia de material en las proximidades de la zona hexagonal as&iacute; como de l&iacute;neas que sugieren fronteras de grano dentro del material mostrado en la micrograf&iacute;a.</P>     <P align="justify">    <BR> <B>4. Conclusiones</B></P>     <P align="center"><img border="0" src="/img/fbpe/rlmm/v21n2/art16fig09.jpg" width="269" height="207">    
<BR> <B>    <BR> Figura 9.</B> Micrograf&iacute;a de la muestra con M = 0.5. Se aprecia la existencia de poros de tama&ntilde;os diversos, pero la ausencia de arreglos ordenados es evidente en la imagen</P>     <P align="justify">Los cambios en la relaci&oacute;n sulfato / silicio (M),producen variaciones en el tama&ntilde;o de poro y espesor de las paredes de los materiales mesoporosos . Excepto para M = 0.5, se detectan las fases c&uacute;bica, hexagonal y lamelar. La fase hexagonal presenta vacancias superficiales extendidas, lo cual se ha reportado [4], mejora la superficie espec&iacute;fica del material. El tama&ntilde;o de los poros para una misma muestra, sufre variaciones; esto pudiera deberse a diferentes dimensiones de los arreglos cil&iacute;ndricos de las micelas del surfactante, tanto longitudinal como radialmente. Para valores altos de M ( 0.5) el material mesoporoso carece de un ordenamiento regular de los poros presentes. Una mayor cantidad de iones sulfato, hace que los arreglos micelares pierdan direccionalidad y la interacci&oacute;n con los silicatos conduce a espesores de pared de los poros mayores que en los casos de menor molaridad.</P> <B>    <P align="justify">5. Agradecimientos</P> </B>    <P align="justify">Se reconoce el trabajo de Luis Rend&oacute;n y Angel Flores en el laboratorio de microscop&iacute;a electr&oacute;nica</P> <B>    <P align="justify">6. Referencias </P> </B>    ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><P align="justify">1. 1. Corma, A., Iglesias, M., S&aacute;nchez, F., Cat. Lett. 378, (1996), 153 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2260361&pid=S0255-6952200100020001600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"> 2. Maschmeyer T., Rey, F, Thomas, J.M.; Nature 378, (1995), 159 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2260362&pid=S0255-6952200100020001600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"> 3. Meyers, D., Surfactant Science and Technology ; VCH, New York 1992 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2260363&pid=S0255-6952200100020001600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><P align="justify"> 4. Hong-Ping Lin , She-Ting, Chuan-Yuan ,J. Phys.Chem. B 104 (2000),8967. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=2260364&pid=S0255-6952200100020001600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body>
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