to the decreased gap. We interpret the magnetic properties in terms of the nanosizing and similar effects. Under these conditions, we show the improvement of the photocatalytic and magnetic properties of ZnO NPs.
INTRODUÇÃOÓxidos com estrutura perovsquita fazem parte da família dos materiais cerâmicos, com nome derivado do mineral CaTiO 3 , que tem uma estrutura ortorrômbica distorcida com grupo espacial Pnma. O interesse neste tipo de estrutura se dá devido as suas propriedades óticas, magnéticas e elétricas e sua possível aplicação em sensores de gás, baterias termoelétricas, sensores químicos, células a combustível e como catalisador na decomposição e oxidação de CO, CO 2 e CH 4 [1]. As perovsquitas tem fórmula tipo ABO 3 , onde A é geralmente um lantanídeo e B um metal de transição. O cátion maior e mais iônico da estrutura se situa no sítio A tem número de coordenação 12 com os oxigênios, enquanto o cátion mais covalente e menor se situa no sítio B e tem número de coordenação 6 com os oxigênios se arranjando em uma geometria octaédrica. Desta forma, óxidos podem ser formados com estruturas perovsquitas com quase qualquer combinação de metais; estas combinações destorcem a estrutura cúbica teórica do óxido, levando à compostos tetragonais, ortorrômbicos e romboédricos na maioria das vezes [2].Estruturas do tipo LaCoO 3 e LaMnO 3 tem sido muito visadas devido a sua alta atividade catalítica e estabilidade térmica em reações de oxidação de hidrocarbonetos, visto que atingem atividades catalíticas tão altas quanto os metais nobres. A substituição do lantânio pelo cálcio no sitio de coordenação 12 não altera a estrutura da perovsquita e ainda estabiliza o cátion B do sitio octaédrico com valência 3+, melhorando assim, a propriedade catalítica do sistema. O presente trabalho teve como objetivo a síntese e caracterização de sistemas tipo
Materiais com estrutura perovskita são potenciais catalisadores para prevenir a emissão de componentes poluentes no meio ambiente. Vários métodos têm sido propostos para a síntese desses materiais visando produzir materiais homogêneos com tamanho de partícula nanométrico. Neste trabalho os compostos manganato de lantânio e cobaltato de lantânio com substituição parcial de cálcio foram sintetizados com gelatina como agente de polimerização, visando sua utilização como catalisadores automotivos. Esse método de síntese foi utilizado porque permite a obtenção de fases cristalinas com pós homogêneos e porosos. Os pós obtidos a 300 ºC/4 h foram calcinados a 700 e 900 ºC/4 h e caracterizados pelas técnicas de análise termogravimétrica, difração de raios X e microscopia eletrônica de varredura. As perovskitas obtidas foram monofásicas, manométricas, porosas e com propriedades adequadas para aplicação em catálise automotiva.
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