Dehydration and volatilization non isothermic kinetic of the solid state aluminium 8-hydroxyquinolinate

Al(C9H6ON)3.2.5H2O was precipitated from the mixture of an aqueous solution of aluminium ion and an acid solution of 8-hydroxyquinoline, by increasing the pH value to 9.5 with ammonia aqueous solution. The TG curves in nitrogen atmosphere present mass losses due to dehydration, partial volatilisatio...

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Published inEclética química Vol. 26; no. 1; pp. 185 - 196
Main Authors RIBEIRO, Clóvis Augusto, CRESPI, Marisa Spirandeli, GUERREIRO, Cassia Teresa Ramelo, VERONEZI, Ana Maria
Format Journal Article
LanguageEnglish
Portuguese
Published Fundação Editora da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP 01.01.2001
Universidade Estadual Paulista
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Summary:Al(C9H6ON)3.2.5H2O was precipitated from the mixture of an aqueous solution of aluminium ion and an acid solution of 8-hydroxyquinoline, by increasing the pH value to 9.5 with ammonia aqueous solution. The TG curves in nitrogen atmosphere present mass losses due to dehydration, partial volatilisation (sublimation plus vaporisation) of the anhydrous compound followed by thermal decomposition with the formation of a mixture of carbonaceous and residues. The relation between sublimation and vaporisation depends on the heating rate used. The non isothermic integral isoconventional methods as linear equations of Ozawa-Flynn-Wall and Kissinger-Akahira-Sunose (KAS) were used to obtain the kinetic parameters from TG and DTA curves, respectively. Despite the fact that both dehydration and volatilisation reactions follow the linearity by using both methods, only for the volatilisation reaction the validity condition, 20<= E/RT<= 50, was verified. Al(C9H6ON)3.2,5H2O foi precipitado a partir de mistura de solução aquosa do íon alumínio e solução ácida de 8-hidroxiquinolina, e o pH ajustado a 9,5 com solução aquosa de amônia. Curvas TG em atmosfera de nitrogênio apresentam perdas de massa devido a desidratação, volatilização parcial ( sublimação e vaporização) do composto anidro seguido por decomposição térmica com a formação de uma mistura de resíduos carbonaceos. A relação entre sublimação e vaporização dependem da razão de aquecimento utilizada. Os métodos isoconvenciais integrais não isotérmicos como as equações lineares de Ozawa-Flynn-Wall e Kissinger-Akahira-Sunose (KAS) foram usados para obter parâmetros cinéticos a partir de curvas TG e DTA, respectivamente. Apesar das reações de desidratação e de volatilização seguirem a linearidade por ambos métodos, somente foi verificado a condição de validade, 20<= E/RT<=50, para a reação de volatilização.
ISSN:0100-4670
1678-4618
0100-4670
1678-4618
DOI:10.1590/S0100-46702001000100014