<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id>1665-3521</journal-id>
<journal-title><![CDATA[Superficies y vacío]]></journal-title>
<abbrev-journal-title><![CDATA[Superf. vacío]]></abbrev-journal-title>
<issn>1665-3521</issn>
<publisher>
<publisher-name><![CDATA[Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Superficies y Materiales A.C.]]></publisher-name>
</publisher>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id>S1665-35212012000300008</article-id>
<title-group>
<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Nanopartículas de Ni/NiO y Cu-Ag obtenidas mediante el método de Pechini: síntesis y caracterización]]></article-title>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Puente-Urbina]]></surname>
<given-names><![CDATA[B. A.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[García-Cerda]]></surname>
<given-names><![CDATA[L. A.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A01"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[de León-Quiroz]]></surname>
<given-names><![CDATA[E. L.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[López-Martínez]]></surname>
<given-names><![CDATA[M. G.]]></given-names>
</name>
<xref ref-type="aff" rid="A02"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff id="A01">
<institution><![CDATA[,Centro de Investigación en Química Aplicada  ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Saltillo Coahuila]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<aff id="A02">
<institution><![CDATA[,Universidad Autónoma de Coahuila Facultad de Ciencias Químicas ]]></institution>
<addr-line><![CDATA[Saltillo Coahuila]]></addr-line>
<country>México</country>
</aff>
<pub-date pub-type="pub">
<day>00</day>
<month>09</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<pub-date pub-type="epub">
<day>00</day>
<month>09</month>
<year>2012</year>
</pub-date>
<volume>25</volume>
<numero>3</numero>
<fpage>183</fpage>
<lpage>187</lpage>
<copyright-statement/>
<copyright-year/>
<self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S1665-35212012000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S1665-35212012000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><self-uri xlink:href="http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_pdf&amp;pid=S1665-35212012000300008&amp;lng=en&amp;nrm=iso"></self-uri><abstract abstract-type="short" xml:lang="es"><p><![CDATA[En este trabajo se estudia la síntesis y la caracterización de nanopartículas de Ni/NiO y de Cu-Ag obtenidas mediante la ruta de Pechini. Se prepararon geles precursores y se varió la relación molar de ácido cítrico a sales metálicas con el propósito de estudiar su efecto en los materiales obtenidos. Los geles precursores fueron calcinados a temperaturas entre 350 y 450 °C en atmósfera de aire a diferentes tiempos. La caracterización estructural y morfológica se realizó mediante difracción de rayos X (XRD) y microscopía electrónica de barrido (SEM) y de transmisión (TEM). Los resultados de difracción de rayos X mostraron la formación de partículas nanométricas de los diferentes metales, así como sus aleaciones. La obtención de las fases fue controlada mediante la temperatura y el tiempo de calcinación. Mediante microscopía electrónica de transmisión se obtuvieron micrografías que mostraron que en general las partículas obtenidas presentan un tamaño menor a los 50 nm.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In this paper we study the synthesis and characterization of nanoparticles of Ni/NiO and Cu-Ag obtained by Pechini route. Gel precursors were prepared and the molar ratio of citric acid to metal salts was varied in order to study its effect on the obtained materials. The gel precursors were calcined at temperatures between 350 and 450 ° C in air for different times. The structural and morphological characterization was performed by X-ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM). The results of X-ray diffraction showed the formation of nanoparticles of different metals and its alloys. The obtained phases were controlled by temperature and time of calcination. Transmission electron microscopy micrographs showed that in general the particles obtained have a size less than 20 nm.]]></p></abstract>
<kwd-group>
<kwd lng="es"><![CDATA[Nanopartículas]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Sol gel]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Pechini]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Cu-Ag]]></kwd>
<kwd lng="es"><![CDATA[Ni/NiO]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Nanoparticles]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Sol gel]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Pechini]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Cu-Ag]]></kwd>
<kwd lng="en"><![CDATA[Ni/NiO]]></kwd>
</kwd-group>
</article-meta>
</front><body><![CDATA[ <p align="center"><font face="Verdana" size="4"><b>Nanopart&iacute;culas de Ni/NiO y Cu&#45;Ag obtenidas mediante el m&eacute;todo de Pechini: s&iacute;ntesis y caracterizaci&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Puente&#45;Urbina B. A., Garc&iacute;a&#45;Cerda L. A.<sup>*</sup></b>    <br><i>Centro de Investigaci&oacute;n en Qu&iacute;mica Aplicada Blvd. Enrique Reyna Hermosillo #140, C.P. 25253, Saltillo, Coahuila, M&eacute;xico.</i> Correspondencia: <a href="mailto:lagarcia@ciqa.mx">lagarcia@ciqa.mx</a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>de Le&oacute;n&#45;Quiroz E. L., L&oacute;pez&#45;Mart&iacute;nez M. G.</b>    <br><i>Facultad de Ciencias Qu&iacute;micas, U. A. de CoahuilaBlvd. V. Carranza e Ing. Jos&eacute; C&aacute;rdenas V. s/n, Saltillo, Coahuila, M&eacute;xico.</i></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Recibido: 17 de diciembre de 2011    <br>Aceptado: 12 de abril de 2012</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo se estudia la s&iacute;ntesis y la caracterizaci&oacute;n de nanopart&iacute;culas de Ni/NiO y de Cu&#45;Ag obtenidas mediante la ruta de Pechini. Se prepararon geles precursores y se vari&oacute; la relaci&oacute;n molar de &aacute;cido c&iacute;trico a sales met&aacute;licas con el prop&oacute;sito de estudiar su efecto en los materiales obtenidos. Los geles precursores fueron calcinados a temperaturas entre 350 y 450 &deg;C en atm&oacute;sfera de aire a diferentes tiempos. La caracterizaci&oacute;n estructural y morfol&oacute;gica se realiz&oacute; mediante difracci&oacute;n de rayos X (XRD) y microscop&iacute;a electr&oacute;nica de barrido (SEM) y de transmisi&oacute;n (TEM). Los resultados de difracci&oacute;n de rayos X mostraron la formaci&oacute;n de part&iacute;culas nanom&eacute;tricas de los diferentes metales, as&iacute; como sus aleaciones. La obtenci&oacute;n de las fases fue controlada mediante la temperatura y el tiempo de calcinaci&oacute;n. Mediante microscop&iacute;a electr&oacute;nica de transmisi&oacute;n se obtuvieron micrograf&iacute;as que mostraron que en general las part&iacute;culas obtenidas presentan un tama&ntilde;o menor a los 50 nm.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> Nanopart&iacute;culas; Sol gel; Pechini; Cu&#45;Ag; Ni/NiO.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">In this paper we study the synthesis and characterization of nanoparticles of Ni/NiO and Cu&#45;Ag obtained by Pechini route. Gel precursors were prepared and the molar ratio of citric acid to metal salts was varied in order to study its effect on the obtained materials. The gel precursors were calcined at temperatures between 350 and 450 &deg; C in air for different times. The structural and morphological characterization was performed by X&#45;ray diffraction (XRD) and transmission electron microscopy (TEM). The results of X&#45;ray diffraction showed the formation of nanoparticles of different metals and its alloys. The obtained phases were controlled by temperature and time of calcination. Transmission electron microscopy micrographs showed that in general the particles obtained have a size less than 20 nm.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> Nanoparticles; Sol gel; Pechini; Cu&#45;Ag; Ni/NiO.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>1. Introducci&oacute;n</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las nanopart&iacute;culas son agregados de entre unos pocos y muchos millones de &aacute;tomos o mol&eacute;culas. Estos pueden estar formados de &aacute;tomos o mol&eacute;culas iguales, o por dos o m&aacute;s especies diferentes, se pueden estudiar en diferentes medios, tales como en fase vapor, suspensiones coloidales, o aisladas en diferentes matrices o en superficies &#91;1, 2&#93;. El inter&eacute;s en nanopart&iacute;culas surge, en parte, porque constituyen un nuevo tipo de material que puede tener propiedades distintas de las de &aacute;tomos y mol&eacute;culas individuales o material en bulto. Una raz&oacute;n importante de este inter&eacute;s es la evoluci&oacute;n de sus propiedades dependiente del tama&ntilde;o y su estructura &#91;2&#93;. De hecho, tanto la forma geom&eacute;trica y la estabilidad energ&eacute;tica de los grupos puede cambiar dr&aacute;sticamente con el tama&ntilde;o. Desde el punto de vista de aplicaciones, hay un continuo inter&eacute;s en este tipo de materiales debido a sus aplicaciones potenciales en campos como la cat&aacute;lisis y nanoelectr&oacute;nica &#91;2&#93;.</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por otra parte, la gama de propiedades de sistemas met&aacute;licos pueden ampliarse si se mezclan con otros elementos para generar compuestos intermet&aacute;licos y/o aleaciones. En muchos casos, hay una mejora en las propiedades espec&iacute;ficas de la aleaci&oacute;n debido a los efectos sin&eacute;rgicos y la rica diversidad de composiciones, estructuras y propiedades de las aleaciones met&aacute;licas, lo cual da lugar a su aplicaci&oacute;n en electr&oacute;nica, ingenier&iacute;a y cat&aacute;lisis.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Diferentes m&eacute;todos han sido utilizados para preparar nanopart&iacute;culas de Ni/NiO y Cu/Ag, entre los cuales se incluyen reducci&oacute;n t&eacute;rmica &#91;3&#93;, molienda &#91;4&#93;, reducci&oacute;n coloidal &#91;5&#93; y dendr&iacute;meros &#91;6&#93; entre otros. El m&eacute;todo de Pechini &#91;7&#93; es una t&eacute;cnica por v&iacute;a h&uacute;meda que tiene varias ventajas sobre otros m&eacute;todos (mec&aacute;nico o qu&iacute;mico). Este proceso es simple, de bajo costo y muy vers&aacute;til lo que permite obtener materiales con excelente homogeneidad, control composicional a bajas temperaturas de procesamiento (entre 300 y 600 &deg;C). La idea general de este m&eacute;todo es la distribuci&oacute;n homog&eacute;nea de cationes met&aacute;licos en una resina precursora polim&eacute;rica, la cual inhibe su segregaci&oacute;n y precipitaci&oacute;n dentro del sistema. La posterior calcinaci&oacute;n de este precursor resulta en la obtenci&oacute;n de nanopart&iacute;culas homog&eacute;neas a baja temperatura.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo se reportan los resultados de la preparaci&oacute;n y caracterizaci&oacute;n de nanopart&iacute;culas de Ni/NiO y Cu&#45;Ag obtenidas por el m&eacute;todo de Pechini. Se prepararon materiales precursores por separado con diferentes concentraciones molares de Ni y Cu/Ag. Las nanopart&iacute;culas se obtuvieron mediante tratamientos de calcinaci&oacute;n a temperaturas entre 350 y 600 &deg;C (dependiendo del tipo de nanopart&iacute;culas). Se estudi&oacute; la influencia de la concentraci&oacute;n molar de los iones met&aacute;licos y de la temperatura del tratamiento de calcinaci&oacute;n en las propiedades estructurales y morfol&oacute;gicas de los materiales obtenidos. Los materiales obtenidos fueron caracterizados por difracci&oacute;n de rayos&#45;X (XRD), microscopia electr&oacute;nica de transmisi&oacute;n (TEM) y magnetometr&iacute;a SQUID.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>2. Desarrollo experimental</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>2.1 Preparaci&oacute;n de las nanopart&iacute;culas</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se prepararon materiales precursores para la obtenci&oacute;n de las nanopart&iacute;culas, para esto se utilizaron diferentes sales met&aacute;licas (acetato de n&iacute;quel, nitrato de plata y nitrato de cobre) en diferentes concentraciones. Se usaron &aacute;cido c&iacute;trico (AC) y etilenglicol (EG) como agentes quelantes y gelatinizantes respectivamente. La secuencia de preparaci&oacute;n fue la siguiente: primeramente la cantidad requerida de &aacute;cido c&iacute;trico se disolvi&oacute; en 60 ml de agua destilada, se agreg&oacute; cada una de sales met&aacute;licas (de acuerdo al sistema a preparar) hasta tener una disoluci&oacute;n total. Enseguida se a&ntilde;adi&oacute; la cantidad requerida de etilenglicol y se continu&oacute; con la agitaci&oacute;n hasta que la soluci&oacute;n fue completamente homog&eacute;nea. La relaci&oacute;n molar de &aacute;cido c&iacute;trico y etilenglicol fue constante de 1:4. La <a href="#c1">Tabla 1</a> presenta las diferentes relaciones molares de AC:EG:sales met&aacute;licas (Me<sup>+</sup>) utilizadas para cada soluci&oacute;n. Despu&eacute;s de obtener las soluciones precursoras, &eacute;stas se colocaron en cajas de tefl&oacute;n y se secaron a 130 &deg;C por 24 h, para obtener el material precursor; enseguida se moli&oacute; el material seco en un mortero de &aacute;gata para ser calcinado a diferentes temperaturas, para el caso de nanopart&iacute;culas de Ni/NiO las temperaturas fueron de 400 y 600 &deg;C por 15 y 60 min; para el sistema Cu&#45;Ag, se utiliz&oacute; una temperatura de 350 por 60 min.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c1"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/sv/v25n3/a8c1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>2.3 Caracterizaci&oacute;n</i></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">La evoluci&oacute;n estructural de las muestras en funci&oacute;n del tratamiento de calcinaci&oacute;n fue estudiada por difracci&oacute;n de rayos X (XRD), usando un difract&oacute;metro Siemens D&#45;5000 con una fuente de radicaci&oacute;n de CuK&#65533;, operado a 25 mA y 35 Kv. Se realiz&oacute; un barrido de 20 a 80&deg; con pasos de 0.02&deg; en la escala de 2&theta;. Los porcentajes de fases de las muestras fueron determinadas mediante el ajuste de los picos de difracci&oacute;n usando el software Jade 6 (whole profile fitting) desarrollado por Materials Data, Inc. Se estudi&oacute; la morfolog&iacute;a y el tama&ntilde;o de las nanopart&iacute;culas usando un microscopio electr&oacute;nico de transmisi&oacute;n de alta resoluci&oacute;n (HRTEM) FEI TITAN. Para el caso de las nanopart&iacute;culas de Ni/NiO, se uso magnetometr&iacute;a SQUID para estudiar sus propiedades magn&eacute;ticas.</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El di&aacute;metro promedio (D) de las nanopart&iacute;culas obtenidas fue calculado a partir del ancho medio del pico m&aacute;s intenso de cada una de las fases en los patrones de difracci&oacute;n de acuerdo a la ecuaci&oacute;n de Scherrer &#91;8&#93;:</font></p>     <p align="center"><font face="Verdana" size="2"><img src="/img/revistas/sv/v25n3/a8e1.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Donde D es el di&aacute;metro promedio, &#955; es la longitud deonda de la radiaci&oacute;n del cobre (1.54056 &Aring;), &#946; es el ancho medio del pico de difracci&oacute;n m&aacute;s intenso (en radianes), &theta; es el &aacute;ngulo de difracci&oacute;n.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>3. Resultados y discusiones</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>3.1 Nanopart&iacute;culas de Ni/NiO</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mediante difracci&oacute;n de rayos X, se estudiaron las posibles fases cristalinas que se formaron despu&eacute;s del tratamiento de calcinaci&oacute;n de los precursores. En la <a href="#f1">Figura 1</a> se presentan los espectros de difracci&oacute;n de rayos X de las muestras Ni05 y Ni2, obtenidas a 400 y 600 &deg;C a los tiempos mostrados. De manera general, se observan los picos caracter&iacute;sticos de Ni/NiO en todas las muestras. En los espectros obtenidos a 400 &deg;C por 15 min se observa la presencia de picos caracter&iacute;sticos localizados a 44.5, 51.8 y 76.3&deg;, que corresponden a la fase c&uacute;bica del Ni met&aacute;lico, adem&aacute;s se observan 4 picos de menor intensidad y anchos localizados a 37.3, 43.3, 62.9, 75.4 y 75.6&deg;, los cuales provienen del NiO, ambas fases identificadas est&aacute;n en concordancia con los est&aacute;ndares obtenido de una base de datos &#91;9, 10&#93;. Cuando la muestra fue obtenida a 600 &deg;C, los picos correspondientes a ambas fases se definen mejor, se vuelven m&aacute;s intensos y m&aacute;s estrechos. En la muestra obtenida a 600 &deg;C por 60 min, la intensidad del pico principal del Ni met&aacute;lico disminuye su intensidad en comparaci&oacute;n con la obtenida a 15 min, esto se debe a la formaci&oacute;n del NiO a partir de las nanopart&iacute;culas de Ni met&aacute;lico. De acuerdo a la literatura, la formaci&oacute;n de la fase met&aacute;lica en las muestras con el tratamiento de calcinaci&oacute;n se debe a que durante &eacute;ste la fase org&aacute;nica (resina polim&eacute;rica) se descompone y esto provoca que se genere una atm&oacute;sfera reductora de CO que permite que los cationes met&aacute;licos, Ni<sup>+2</sup> en este caso, se reduzcan a n&iacute;quel met&aacute;lico, como se ha reportado en otros sistemas &#91;11&#93;. Los porcentajes de las fases y el di&aacute;metro promedio de part&iacute;cula tanto para el Ni como NiO se resumen en la <a href="/img/revistas/sv/v25n3/a8c2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>. Para el caso de la muestra de Ni2, el comportamiento de los espectros de difracci&oacute;n son similares (resultados no mostrados).</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f1"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/sv/v25n3/a8f1.jpg"></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las nanopart&iacute;culas de Ni/NiO tienen propiedades magn&eacute;ticas y estas fueron medidas en un magnet&oacute;metro SQUID. En la <a href="#f2">Figura 2</a> se presentan las curvas de magnetizaci&oacute;n para las muestras Ni05 obtenidas a 400 y 600 &deg;C por 15 y 60 min. El comportamiento observado en las muestras corresponde a un material ferromagn&eacute;tico. El valor de la magnetizaci&oacute;n m&aacute;xima para las muestras obtenidas a 400 &deg;C se incrementa al aumentar el tiempo del tratamiento. Este incremento se debe a que con el tiempo la fase del n&iacute;quel met&aacute;lico esta en mayor proporci&oacute;n como se observa en la <a href="/img/revistas/sv/v25n3/a8c2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>, la cual es responsable del comportamiento magn&eacute;tico del sistema ya que el NiO se considera antiferromagn&eacute;tico. Para las muestras obtenidas a 600 &deg;C, sucede lo contrario al incrementarse el tiempo el valor de de magnetizaci&oacute;n de cada muestra disminuye, debido a que la formaci&oacute;n una mayor cantidad de NiO (<a href="/img/revistas/sv/v25n3/a8c2.jpg" target="_blank">Tabla 2</a>). Actualmente se est&aacute;n haciendo estudios de las propiedades magn&eacute;ticas en funci&oacute;n de la temperatura para un mejor entendimiento del comportamiento de estos materiales.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f2"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/sv/v25n3/a8f2.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Las im&aacute;genes de TEM de las nanopart&iacute;culas de Ni/NiO obtenidas a 400 &deg;C por 60 min se presentan en la <a href="#f3">Figura 3</a>. De acuerdo con estas im&aacute;genes, la muestra est&aacute; formada por part&iacute;culas cristalinas, cuya morfolog&iacute;a var&iacute;a de cuasiesf&eacute;ricas hasta elipsoidales y morfolog&iacute;as irregulares. El tama&ntilde;o de las nanopart&iacute;culas var&iacute;a entre 10 y 20 nm, este rango de valores est&aacute; en concordancia con los resultados mostrados en la <a href="#c3">Tabla 3</a> obtenidos a partir de los espectros de difracci&oacute;n de rayos X. La <a href="#f3">figura 3b</a> presenta una imagen de alta resoluci&oacute;n (HRTEM) de las nanopart&iacute;culas.</font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f3"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/sv/v25n3/a8f3.jpg"></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="c3"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/sv/v25n3/a8c3.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i>3.2 Nanopart&iacute;culas de Cu&#45;Ag</i></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los patrones de difracci&oacute;n de rayos X de las muestras conteniendo diferentes relaciones molares de Cu&#45;Ag obtenidas a 350 &deg; C por 1 h se presentan en la <a href="#f4">Figura 4</a> y <a href="#f5">Figura 5</a>. En los patrones correspondientes a las muestras 0.1Cu0.1Ag, 0.5Cu&#45;0.1Ag y 1Cu&#45;0.1Ag (<a href="#f4">figura 4</a>), se observa la presencia de picos de difracci&oacute;n localizados a 38.2, 44.3, 64.4 y 77.5&deg; que corresponden a la fase de plata con estructura cristalina c&uacute;bica centrada en las caras (fcc) y que est&aacute;n en concordancia con el patr&oacute;n de difracci&oacute;n est&aacute;ndar representado por barras &#91;12&#93;. Tambi&eacute;n hay 2 picos localizados a 43.3, 50.4 y 74.1&deg;, los cuales corresponde a la fase de cobre con estructura fcc de acuerdo al est&aacute;ndar mostrado en la figura &#91;13&#93;. Se observa en los patrones que cuando se tiene una menor cantidad de Cu, el espectro est&aacute; dominado por la fase de Ag y conforme se incrementa la concentraci&oacute;n de Cu, la intensidad del pico correspondiente a la fase met&aacute;lica de Cu aumenta y los picos de Ag disminuyen en intensidad. Como ya se mencion&oacute; anteriormente, la formaci&oacute;n de las part&iacute;culas met&aacute;licas se debe a la generaci&oacute;n de una atm&oacute;sfera reductora generada durante la calcinaci&oacute;n del material precursor &#91;11&#93;. Al incrementar la cantidad de Ag a 0.5 moles, muestras presentadas en la <a href="#f5">figura 5</a>. Se observa que solo se presentan las fases de Cu y Ag en todas las muestras, la relaci&oacute;n de las intensidades de las fases met&aacute;licas de Cu y Ag es diferente. En estas muestras la fase de Ag domina el espectro de difracci&oacute;n en todos los casos, su intensidad siempre es mayor comparada con la del Cu, la intensidad de esta &uacute;ltima fase se incrementa con el contenido de este metal. Los porcentajes de cada fase y los valores del di&aacute;metro promedio se presentan en la <a href="#c3">Tabla 3</a>. En la <a href="#f6">Figura 6</a> se presentan una imagen de alta resoluci&oacute;n (HRTEM) de las part&iacute;culas de Cu&#45;Ag. Se puede observar que las part&iacute;culas son cristalinas y tienen una morfolog&iacute;a semiesf&eacute;rica con un rango de tama&ntilde;os entre 10 y 20 nm, los cuales concuerdan con los calculados a partir de los espectros de difracci&oacute;n de rayos X (<a href="#c3">Tabla 3</a>).</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f4"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/sv/v25n3/a8f4.jpg"></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f5"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/sv/v25n3/a8f5.jpg"></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><a name="f6"></a></font></p>     <p align="center"><font face="verdana" size="2"><img src="/img/revistas/sv/v25n3/a8f6.jpg"></font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En este trabajo se prepararon nanopart&iacute;culas de Ni/NiO y Cu&#45;Ag usando el m&eacute;todo de Pechini. Mediante modificaciones en la concentraci&oacute;n de iones met&aacute;licos y las temperaturas de calcinaci&oacute;n es posible controlar el porcentaje de cada una de las fases presentes en cada muestra. Los estudios con HRTEM, mostraron que es posible obtener part&iacute;culas con una morfolog&iacute;a semiesf&eacute;rica y con un tama&ntilde;o entre los 15 y 50 nm (dependiendo del sistema). Mediante la ruta de s&iacute;ntesis propuesta es posible preparar materiales compuestos por nanopart&iacute;culas met&aacute;licas y/o sus respectivos &oacute;xidos, el cual puede extender a otros metales como Fe, Cu y Co.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Agradecimientos</b></font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolog&iacute;a (CONACYT) por apoyo econ&oacute;mico otorgado mediante el proyecto 133991. Tambi&eacute;n agradecen a Dario Bueno y Gilberto Hurtado por las mediciones de SQUID, Esmeralda Saucedo y Enrique D&iacute;az por las im&aacute;genes de HRTEM y Mart&iacute;n Adelaido Hern&aacute;ndez Landaverde por el c&aacute;lculo de los porcentajes de fase mediante el software Jade 6.</font></p>     <p align="justify"><font face="Verdana" size="2">&nbsp;</font></p>     <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Referencias</b></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;1&#93;. J. Jellinek. Theory of Atomic and Molecular Clusters; (Ed.; Springer: Berlin, 1999)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9698025&pid=S1665-3521201200030000800001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;2&#93;. R.L. Johnston. Atomic and Molecular Clusters; (Taylor andFrancis: London, 2002)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9698026&pid=S1665-3521201200030000800002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;3&#93;. Y. Mi, D. Yuan, Y. Liu, J. Zhang, Y. Xiao, Mater. Chem.Phys., <b>89</b>, 359 (2005)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9698027&pid=S1665-3521201200030000800003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;4&#93;. J. Sort, J. Nogu&eacute;s, S. Amils, S. Suri&ntilde;ach, M.D. Bar&oacute;, J. Magn. Magn. Mater., <b>219</b>, 53 (2000)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9698028&pid=S1665-3521201200030000800004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;5&#93;. Yu.V. Bokshits, G.P. Shevchenko, V.S. Gurin, A.N. Ponyavina, S.K. Rakhmanov, Mater. Sci. Eng. C, <b>27</b>, 1149 (2007)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9698029&pid=S1665-3521201200030000800005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;6&#93;. G. Li and Y. Luo, Inorg. Chem., 47, 360 (2008)</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9698030&pid=S1665-3521201200030000800006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;7&#93;. M.P. Pechini, US Patent No. 3330697, July 11, 1967.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9698031&pid=S1665-3521201200030000800007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;8&#93;. B.D. Cullity, S.R. Stock. Elements of X&#45;ray diffraction, 3rded. Prentice Hall, London, UK (2001).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9698033&pid=S1665-3521201200030000800008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;9&#93;. JCPDS, International Center of Powder Diffraction Data: Swarthmore, PA, 1989; Card No. 04&#45;0850.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9698035&pid=S1665-3521201200030000800009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;10&#93;. JCPDS, International Center of Powder Diffraction Data: Swarthmore, PA, 1989; Card No. 04&#45;0835.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9698037&pid=S1665-3521201200030000800010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;11&#93;. E.R. Leite, N.L.V. Carre&ntilde;o, E. Longo, F.M. Pontes, A. Barison, A. G. Ferreira, Y. Maniette, J.A. Varela, Chem. Mater. <b>14</b>, 3722 (2002).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9698039&pid=S1665-3521201200030000800011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;12&#93;. JCPDS, International Center of Powder Diffraction Data: Swarthmore, PA, 1989; Card No. 04&#45;0783.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9698041&pid=S1665-3521201200030000800012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>     <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">&#91;13&#93;. JCPDS, International Center of Powder Diffraction Data: Swarthmore, PA, 1989; Card No. 04&#45;0836.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=9698043&pid=S1665-3521201200030000800013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>      ]]></body><back>
<ref-list>
<ref id="B1">
<label>1</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Jellinek]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Theory of Atomic and Molecular Clusters]]></source>
<year>1999</year>
<publisher-loc><![CDATA[Berlin ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Springer]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B2">
<label>2</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Johnston]]></surname>
<given-names><![CDATA[R.L.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Atomic and Molecular Clusters]]></source>
<year>2002</year>
<publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Taylor andFrancis]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B3">
<label>3</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Mi]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Yuan]]></surname>
<given-names><![CDATA[D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Liu]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Zhang]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Xiao]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Mater. Chem.Phys.]]></source>
<year>2005</year>
<volume>89</volume>
<page-range>359</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B4">
<label>4</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Sort]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Nogués]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Amils]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Suriñach]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Baró]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Magn]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Magn. Mater.]]></source>
<year>2000</year>
<volume>219</volume>
<page-range>53</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B5">
<label>5</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Bokshits]]></surname>
<given-names><![CDATA[Yu.V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Shevchenko]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.P.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Gurin]]></surname>
<given-names><![CDATA[V.S.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ponyavina]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.N.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Rakhmanov]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.K.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Mater. Sci. Eng. C]]></source>
<year>2007</year>
<volume>27</volume>
<page-range>1149</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B6">
<label>6</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Li]]></surname>
<given-names><![CDATA[G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Luo]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Inorg. Chem.]]></source>
<year>2008</year>
<volume>47</volume>
<page-range>360</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B7">
<label>7</label><nlm-citation citation-type="">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Pechini]]></surname>
<given-names><![CDATA[M.P.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[]]></source>
<year></year>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B8">
<label>8</label><nlm-citation citation-type="book">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Cullity]]></surname>
<given-names><![CDATA[B.D.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Stock]]></surname>
<given-names><![CDATA[S.R.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Elements of X-ray diffraction]]></source>
<year>2001</year>
<edition>3</edition>
<publisher-loc><![CDATA[London ]]></publisher-loc>
<publisher-name><![CDATA[Prentice Hall]]></publisher-name>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B9">
<label>9</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>JCPDS</collab>
<collab>International Center of Powder Diffraction Data</collab>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>1989</year>
<publisher-loc><![CDATA[Swarthmore^ePA PA]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B10">
<label>10</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>JCPDS</collab>
<collab>International Center of Powder Diffraction Data</collab>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>1989</year>
<publisher-loc><![CDATA[Swarthmore^ePA PA]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B11">
<label>11</label><nlm-citation citation-type="journal">
<person-group person-group-type="author">
<name>
<surname><![CDATA[Leite]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.R.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Carreño]]></surname>
<given-names><![CDATA[N.L.V.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Longo]]></surname>
<given-names><![CDATA[E.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Pontes]]></surname>
<given-names><![CDATA[F.M.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Barison]]></surname>
<given-names><![CDATA[A.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Ferreira]]></surname>
<given-names><![CDATA[A. G.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Maniette]]></surname>
<given-names><![CDATA[Y.]]></given-names>
</name>
<name>
<surname><![CDATA[Varela]]></surname>
<given-names><![CDATA[J.A.]]></given-names>
</name>
</person-group>
<source><![CDATA[Chem. Mater.]]></source>
<year>2002</year>
<volume>14</volume>
<page-range>3722</page-range></nlm-citation>
</ref>
<ref id="B12">
<label>12</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>JCPDS</collab>
<collab>International Center of Powder Diffraction Data</collab>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>1989</year>
<publisher-loc><![CDATA[Swarthmore^ePA PA]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
<ref id="B13">
<label>13</label><nlm-citation citation-type="">
<collab>JCPDS</collab>
<collab>International Center of Powder Diffraction Data</collab>
<source><![CDATA[]]></source>
<year>1989</year>
<publisher-loc><![CDATA[Swarthmore^ePA PA]]></publisher-loc>
</nlm-citation>
</ref>
</ref-list>
</back>
</article>
