3 were investigated. The reversibility of the cyclic voltammetric response of the Fe(CN) 6 4-/Fe(CN) 6 3-redox couple was assessed using the obtained electrodes. Their catalytic activity for the oxygen-evolving reaction and maximum capacity for electronic transfer were also evaluated by potential and current linear scans in 0.5 mol L -1 H 2 SO 4 . Additionally, scanning electron microscopy analyses allowed the visualization of the morphology of the oxide films obtained. The best results were presented by the electrodes obtained from the chloride salt precursors.Keywords: SnO 2 /Sb anodes; precursor salts; electrocatalytic properties.
INTRODUÇÃOO tipo de anodo necessário em processos eletrolíticos varia desde eletrodos que apresentam baixo sobrepotencial até aqueles que apresentam alto sobrepotencial para a reação de oxidação de interesse. Na maioria desses processos, o uso de um anodo com baixo sobrepotencial leva a considerável redução de custos, pois reduz a diferença de potencial operacional da célula. Isto ocorre, por exemplo . Isto ocorre no caso da oxidação eletrolítica de compostos orgânicos 5,6 e no da geração eletrolítica de ozônio 7-9 . Um dos eletrodos que tem demonstrado um bom potencial para esse tipo de anodo é o de óxido de estanho(IV), SnO 2 . Quando dopado com antimônio ou flúor, ele apresenta uma alta condutividade e é razoavelmente estável em meios de diferentes pHs 7,10 . Nos últimos anos, tem-se estudado bastante o uso desse óxido depositado sobre titânio (Ti-SnO 2 ) como anodo para oxidação, parcial ou completa, de poluentes orgânicos ou inorgânicos em efluentes 2,5,[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21] , etc. No caso do méto-do de vapor químico, utiliza-se um precursor organometálico, o dibutil diacetato de estanho, que é transportado para a fase vapor por meio de um fluxo de nitrogênio misturado com excesso de oxigênio e introduzido em um reator a baixa pressão. A oxidação do estanho acontece sobre a superfície de uma placa aquecida a temperaturas que podem variar entre 300 e 600 ºC, de acordo com a morfologia que se necessite. Este método permite a obtenção de materiais homogeneamente dopados e de filmes contínuos; no entanto, é uma técnica que exige instrumentação bastante complexa e, portanto, com custos elevados. No caso do método de decomposição térmica, o filme pode ser obtido via soluções inorgânicas e sóis orgânicos ou inorgânicos, ou mesmo pelo método de Pechini (reação de esterificação) 24 . Tanto no método de pirólise de spray como no de decomposição térmica, as soluções inorgânicas utilizadas, comumente alcoólicas, têm sido em geral de cloreto de estanho(IV), SnCl 4 , e de cloreto de antimônio(III), SbCl 3 ; Fugivara et al.
20, entretanto, utilizaram cloreto de estanho(II), SnCl 2 , em vez de SnCl 4 . Schmatz et al.
25, por outro lado, estudando a correlação entre a microestrutura e as propriedades elétricas de pó de SnO 2 , visando seu uso em sensores para gases 26,27 , obtiveram o pó a partir da pirólise de um aerosol aquoso de sulfato de estanho(II), SnSO ...