Mechanochemical processing of IrO2–Ta2O5: an alternative route for synthesizing Ir and Ir(Ta)O2 solid solution
Author
dc.contributor.author
Guzmán, Danny
Author
dc.contributor.author
Dubray, Gabriel
Author
dc.contributor.author
Aguilar, Claudio
Author
dc.contributor.author
Rojas, Paula
Author
dc.contributor.author
Guzmán, Alexis
Author
dc.contributor.author
Soliz, Alvaro
Author
dc.contributor.author
Sepúlveda, Rossana
Author
dc.contributor.author
Espinoza González, Rodrigo Andrés
Admission date
dc.date.accessioned
2021-11-24T20:29:03Z
Available date
dc.date.available
2021-11-24T20:29:03Z
Publication date
dc.date.issued
2021
Cita de ítem
dc.identifier.citation
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (2 0 2 1) 109–118
es_ES
Identifier
dc.identifier.other
10.1016/j.bsecv.2020.01.010
Identifier
dc.identifier.uri
https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/182882
Abstract
dc.description.abstract
This paper describes a study exploring milling and subsequent heat treatments of pure IrO2 and Ta2O5 powders. Reactants were milled under Ar atmosphere in a SPEX 8000D mill, with structural, morphological, and compositional characterizations (during milling and after subsequent heat treatments) by X-ray diffraction, energy-dispersive spectroscopy, and transmission electron microscopy. Electrochemical stability of powders was evaluated by open circuit potential (OCP). Results showed that the mechanical energy transferred during this process induces a reaction between IrO2 and Ta2O5, forming metallic Ir and Ir(Ta)O-2 saturated solid solution. The study additionally shows that this reaction can be thermally induced with previous mechanical activation of reactants. Electrochemical evaluations of milled powders immersed in H2SO4 solution revealed that OCP shifts negatively with increasing milling time, approaching that of pure Ir at 15 h milling.
es_ES
Abstract
dc.description.abstract
Este trabajo describe la molienda y subsecuente tratamiento térmico de polvos de IrO2 y
Ta2O5. Los reactantes fueron molidos bajo atmósfera de Ar en un molino SPEX 8000D. Los
polvos fueron caracterizados mediante difracción de rayos X, espectroscopía de energía dispersiva de rayos X y microscopia electrónica de transmisión. La estabilidad electroquímica
fue evaluada mediante potencial de circuito abierto. Los resultados obtenidos mostraron que la energía mecánica transferida durante el proceso de molienda induce la reacción entre el
IrO2 y Ta2O5, formando Ir metálico y una solución sólida saturada Ir(Ta)O2. Adicionalmente,
se demostró que esta reacción puede ser térmicamente inducida posterior a una activación
mecánica de los reactantes. La evaluación electroquímica de los polvos inmersos en una
solución de H2SO4, reveló que a medida que el tiempo de molienda aumenta, el potencial
de circuito abierto disminuye, hasta alcanzar el potencial presentado por el Ir puro luego de
las 15h de molienda.
es_ES
Patrocinador
dc.description.sponsorship
Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnologica (CONICYT)
CONICYT FONDECYT 1151204
Metallurgy Department of University of Atacama EQM 130125
EQUV 003
EQUR 16002
University of Atacama
es_ES
Lenguage
dc.language.iso
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es_ES
Publisher
dc.publisher
Elsevier
es_ES
Type of license
dc.rights
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States