Síntese e caracterização de microcristais de soluções precursoras de redes gadolínio-orgânicas dopadas com Eu3+

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Melo, Alanis Joanna Silva
Data de Publicação: 2022
Outros Autores: Reis, Jakson Ney Costa, Nascimento, Jarley Fagner Silva do
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Pesquisa e Ensino em Ciências Exatas e da Natureza
Texto Completo: https://cfp.revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/RPECEN/article/view/1861
Resumo:  As redes metalorgânicas (MOF’s – do inglês Metal-Organic Frameworks) são híbridos, normalmente cristalinos, constituídos por espécies metálicas ou clusters, conectados por ligantes orgânicos politópicos de forma contínua e repetitiva, originando estruturas bi ou tridimensionais. Reportou-se neste trabalho, uma síntese de baixo custo e com eficiência de tempo na obtenção de soluções precursoras (SP_Gd/Eu-MOF) de MOFs contendo íons lantanídeos (Lanthanide-organic framework - LOFs), utilizando como ligante o ácido tereftalico e os nitratos obtidos em situ contendo os íons Gd3+ e Eu3+. A caracterização dos microcristais formados nas soluções, foi acelerado pela adição de etanol que atuou como agente precipitante, resultando num rendimento de 49% para o processo. Os microcristais obtidos, foram caracterizados a partir da análise de difração de raios-X (DRX) e espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR-ATR). Existem relatos na literatura, de estruturas com características similares as obtidas nesse trabalho, no entanto essas foram obtidas a partir de sínteses hidro(solvo)térmica em temperaturas em torno de 120oC e tempo de 3 a 7 dias. As SP_GD/Eu-MOF, por possuírem microscristais de LOFs na sua composição, apresentam elevado potencial para atuar como tintas luminescentes em processos de anti-falsificação e serão testadas em trabalhos futuros.  
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