About: dbkwik:resource/-UKjcfkYfMlPDesj9Smsew==   Sponge Permalink

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  • Azul de Prusia
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  • Al contrario de lo que la gente suele creer, la composición (aproximada) de este pigmento es conocida desde la antigüedad; y sólo la composicón exacta fue conocida recientemente. La identificación detallada del azul de Prusia es compleja debido en parte a tres factores: 1. * El azul de Prusia es extremadamente insoluble en agua, pero tiende a formar coloides 2. * La elaboración tradicional muestra una gran cantidad de compuestos e impurezas 3. * Incluso sólo la estructura cristalina pura del azul de Prusia es muy compleja, definida sólo por análisis cristalográfico.
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Nombre
  • Azul de Prusia
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  • Al contrario de lo que la gente suele creer, la composición (aproximada) de este pigmento es conocida desde la antigüedad; y sólo la composicón exacta fue conocida recientemente. La identificación detallada del azul de Prusia es compleja debido en parte a tres factores: 1. * El azul de Prusia es extremadamente insoluble en agua, pero tiende a formar coloides 2. * La elaboración tradicional muestra una gran cantidad de compuestos e impurezas 3. * Incluso sólo la estructura cristalina pura del azul de Prusia es muy compleja, definida sólo por análisis cristalográfico. Tal y como se resume en la revisión clásica de Dunbar & Heintz, la fórmula química del azul de Prusia es Fe7(CN)18(H2O)x donde x es un valor que va de 14 a 16. La asignación de la estructura molecular ha sido estudiada por espectroscopia de infrarrojos sobre muestras elaboradas durante las últimas décadas, y se ha estudiado también por espectroscopía Moessbauer, rayos-X y cristalografía de neutrones. Algunos estudios realizados en paralelo muestran que el contenido de Mn3[Co(CN)6]2 y Co3[Co(CN)6]2 (es decir: Co5(CN)12). Como en la difracción por rayos X no se pueden distinguir los átomos de carbono de los de nitrógeno, la localización de estos elementos se deduce de forma indirecta por otros métodos espectrográficos averiguados por las posiciones de las distancias de los centros de Fe. Mediante el crecimiento de cristales de concentración 10 M HCl, Ludi obtuvo que los cristales de azul de Prusia tienen defectos ordenados. Algunos investigadores han concluido que el marco general de la composición del azul de Prusia consiste en uniones del tipo Fe(II)-CN-Fe(III), con Fe(II)-C distancias de 1,92 Å y distancias Fe(III)-N de 2,03 Å. Los centros de Fe(II), los cuales tienen un spin bajo, están rodeados de seis ligandos de carbón. Los centros de Fe(III), que tienen por el contrario un spin alto, están rodeados en media por 4. centros de nitrógeno y por 1,5 centros de oxígeno. Por otra parte, la composición es tan notoriamente variable debido a la presencia de defectos de red, permitiendo que sea hidratado por varias moléculas de agua incorporadas a la estructura cristalina.
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