Comportamento termico di sistemi Fe(NO3)puri e binari 3·9H2O e (NH4)6mo7o24 * 4H2O

Il comportamento termico di nitrato ferrico puro, molibdato di ammonio e loro miscele in rapporti diversi è stato studiato mediante tecniche di analisi termica (TG, DTG e DTA). Analisi termica relativa (RTA) è stato effettuato anche il trattamento grafico delle curve derivatografiche dei componenti nel sistema puro e binario., Una serie di sistemi Fe2O3-MoO3 sono stati preparati da sali puri e binari riscaldando a 350, 550, 750 e 1000 °C. L’analisi di diffrazione a raggi X (XRD) è stata utilizzata per caratterizzare le fasi prodotte dal trattamento termico dei solidi indagati. I risultati hanno rivelato che il nitrato ferrico puro si è decomposto in Fe2O3 a 250, mentre il molibdato di ammonio puro si è decomposto in MoO3 e 340 °C e poi si è fuso a 790 ° C. Per i componenti binari, sono stati rilevati ossidi ferrici o molibdeni cristallini accanto alla fase 3 di molibdato ferrico Fe2 (MoO4), La fase Fe2 (MoO4) 3 è stata formata come risultato di interazioni solido-solido tra gli ossidi prodotti. La stabilità termica del composto formato è stata significativamente influenzata dalla composizione della miscela e dalla temperatura di trattamento. La presenza di solidi bicomponenti nei sistemi binari ha influito sulla decomposizione termica del loro singolo sale e sul loro comportamento fisico e chimico. L’attività catalitica degli ossidi puri e misti ottenuti è stata misurata utilizzando la decomposizione della reazione di perossido di idrogeno come reazione modello a 20-50 °C., Si è riscontrato che i solidi di ossido misto avevano un’attività catalitica superiore ai singoli ossidi trattati termicamente a 350 e 550 °C. Ciò è attribuito all’aumento della concentrazione di siti attivi tramite la creazione di nuove coppie di ioni in caso di sistemi binari. L’aumento della temperatura di calcinazione fino a 750 e 1000 °C ha determinato una drastica diminuzione dell’attività di tutti i solidi a causa della modifica della composizione del catalizzatore e/o del processo di sinterizzazione. Le energie di attivazione della decomposizione H2O2 sono state determinate per solidi puri e misti., I risultati ottenuti sono stati discussi alla luce dei cambiamenti indotti nella composizione chimica e nella temperatura di trattamento.

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