Научная статья на тему 'Термическое исследование тетра(изотиоцианато)диамминхромата (III) марганца (II)'

Термическое исследование тетра(изотиоцианато)диамминхромата (III) марганца (II) Текст научной статьи по специальности «Химические науки»

CC BY
101
31
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.
Ключевые слова
ТHERMOANALYSIS / TETRA(ISOTHIOCYANATO)DIAMMINCHROMATE(III) / MANGANESE(II) / ТЕРМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ / ТЕТРА(ИЗОТИОЦИАНАТО)ДИАММИНХРОМАТ (III) / МАРГАНЕЦ (II)

Аннотация научной статьи по химическим наукам, автор научной работы — Буланова Татьяна Владимировна, Черкасова Татьяна Григорьевна

Проведено термическое исследование тетра(изотиоцианато)диамминхромата (III) марганца (II) на воздухе и в инертной атмосфере. С помощью масс-спектрометрического анализа установили состав продуктов термолиза.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по химическим наукам , автор научной работы — Буланова Татьяна Владимировна, Черкасова Татьяна Григорьевна

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Thermoanalysis of tetra(isothiocyanato)diamminchromate(III) of the complex of manganese(II)

Thermal decomposition of tetra(isothiocyanato)diamminchromate(III) of the complex of manganese(II) on air and in inert atmosphere was investigated.

Текст научной работы на тему «Термическое исследование тетра(изотиоцианато)диамминхромата (III) марганца (II)»

92

Т.В. Буланова, Т.Г. Черкасова

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

УДК 54-386: [546.763+546.712]

Т.В. Буланова, Т.Г. Черкасова

ТЕРМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕТРА(ИЗОТИОЦИАНАТО)ДИАММИНХРОМАТА (III) МАРГАНЦА (II)

В последнее время значительное внимание уделяется низкотемпературным методам получения оксидов в виде мелкодисперсных порошков. В этом плане представляет интерес изучение комплексов металлов с анионом соли Рейнеке, при термическом разложении которых образуется смесь высокодисперсных оксидов металлов.

Тетра(изотиоцианато)диамминхромат(Ш) марганца(П) - Мп[Сг(КН3)2(МС8)4]2-2Н2О получен по методике [1]. Термическое разложение комплекса изучалось на воздухе и в инертной атмосфере. С помощью масс-спектрометрического анализа установили состав продуктов термолиза.

Дериватограмма комплексного соединения, полученная в атмосфере воздуха (рис.1), снята на дериватографе 8БТ - р 600. Скорость нагрева -10 град/мин. Прибор позволяет регистрировать кривые: ТГ (термогравиметрия) ДТА (дифференциальный термический анализ). Масса навески образца составляла 2,0-3,6 мг. Исследования проводили в диапазоне температур 25-900 °С.

Кривые термического разложения вещества в атмосфере гелия (рис.2) и масс-спектры получены на синхронном термоанализаторе NETZCH STA 409 PG/PC LuxxR, в условиях программируемого изотермического нагрева с эталоном a-Al2O3 при скорости нагревания 5 град/мин в интервале температур 25-1000 °С.

ИК спектр регистрировали на ИК спектрометре System-2000 фирмы Bruker с Фурье преобразованием в интервале 4000-400 см-1. Вещество запрессовывалось в таблетки с матрицей КВг.

Размеры частиц продуктов разложения комплексных соединений снимали на аналитическом сканирующем электронном микроскопе JSM 6490 LA фирмы JEOL.

Процесс дегидратации соединения Mn[Cr(NH3)2(NCS)4]2-2H2O начинается при температуре свыше 50 °С на воздухе, 70 °С - в инертной атмосфере.

Процесс дегидратации на воздухе идет в две ступени, а в гелии в одну ступень, что соответст-

Рис.1. Термограмма Mn[Cr(NH3)2(NCS)4]2-2H20 при нагревании на воздухе

Химическая технология

93

DTG /(%/min) DTA /(uV/mg)

2.5

1.5

0.0

Temperature /°C

TG /%

0

2.0

1.0

0.5

Рис.2. Дериватограмма Мп[Сг(ЫИ3)2(ЫС8)4]2-2Н2О при нагревании в инертной атмосфере

вует потере массы 4 и 5% соответственно. Вычисленная потеря массы, соответствующая отщеплению двух молекул воды, составляет 5%.

На ИК спектрах твердого остатка комплекса, нагретого до температуры 100 °С отсутствуют полосы поглощения молекул воды. При увеличении температуры от 117 °С на воздухе начинается разложение анионной части и окисление продуктов распада.

По данным рентгенофазового анализа, твердые продукты разложения и окисления комплекса при температуре свыше 800 °С состоят из Мп304 и Сг203. Масса остатка при термолизе на воздухе при температуре 800 °С составляет 32% от исходной, вычислено 32 %.

Полученные мелкодисперсные биметаллические оксидные порошки имеют размер частиц в диапазоне 10-50 мкм.

При увеличении температуры в интервале 130-289 °С в инертной атмосфере идет процесс испарения аммиака, с максимальной скоростью при температурах 176 °С и 250 °С, сопровождаемый двумя эндотермическими эффектами на кривой ДТА. Потеря массы составляет 9%. Дальнейшее увеличение температуры до 289-342 °С ведет к разложению изотиоцианат-ионов. Максимальная скорость разложения достигается при температуре 303 °С с потерей массы 27%.

Анализируя масс-спектры, установили состав продуктов термолиза при различных температурах в газовой фазе. Так при температуре 100 °С преимущественно регистрируется ионы Н2О+, при 200 °С - :ЫН3+, при 300 °С - С82+, при 400-700 °С -С^.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Уткина, Т.В. Тетраизотиоцианодиамминхроматы (III) марганца(П), никеля(11), кобальта(П), кад-мия(11), цинка(11), меди(11), ртути(11)/ Т.В. Уткина, Е.А. Герасимова, Т.Г.Черкасова // Изв. вузов, 2009. -Т. 52. -Вып.8.- С. 51-52.

□ Авторы статьи

Буланова Татьяна Владимировна: канд.хим.наук, старший преподаватель каф.химии и технологии неорганических веществ КузГТУ. Тел.: (384-2) 39-69-56.

Черкасова Татьяна Григорьевна: докт. хим. наук, профессор, директор Института химических и нефтегазовых технологий КузГТУ.

Тел.: (384-2) 39-69-56. е-шай: ctg.htnv@kuzstu.ru

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.