Dependendo das condições de síntese, o molibdato de bismuto pode formar uma série de compostos como Bi2Mo3O12, Bi2Mo2O9, Bi2MoO6, Bi8Mo3O21, Bi14Mo5O36, Bi6Mo2O15, Bi10Mo3O24, Bi38Mo7O78, Bi6MoO12 e Bi14MoO24. Alguns deles, como os pertencentes ao grupo Bi2O3.nMoO3 (n=3, Bi2Mo3O12; n=2, Bi2Mo2O9; n=1, Bi2MoO6) apresentam mudanças estruturais em altas temperaturas, enquanto alguns são materiais promissores para uso em catálise. O presente artigo apresenta resultados de altas pressões no Bi2(MoO4)3 através da técnica de espectroscopia Raman e cálculos de dinâmica de rede. A partir do modelo do íon rígido, realizou-se a identificação dos modos vibracionais do material tal como são observados à temperatura e pressão ambientes. Da análise dos espectros Raman foi possível observar a ocorrência de transições de fase em 2,6; 4,9 e 9,2 GPa em um experimento em que a pressão máxima atingida foi de 13 GPa. Muitas das frequências dos modos apresentam uma grande anarmonicidade, o que significa que elas não podem ser ajustadas apenas por uma curva linear como acontece, por exemplo, com o Sc2(MoO4)3, anteriormente estudado em nosso laboratório. Em particular destaque encontram-se bandas de baixa frequência que foram observadas entre 30 e 60 cm-1, que possivelmente podem ser associadas aos modos da rede e que apresentaram nítidas modificações nessa investigação. Os cálculos de dinâmica de rede indicaram que uma vibração do tipo bending parece desempenhar um papel de destaque na estabilidade estrutural e, portanto, também nas transições de fase apresentadas pelo cristal. [G.D. Saraiva, A.J.R. Castro, A.M.R. Teixeira, V.O. Sousa Neto, J.A. Lima Jr, R.F. Juca, J.M. Soares, P.T.C. Freire, F.F. de Sousa, W. Paraguassu, Spectrochimica Acta A 297, 122711 (2023)].
quarta-feira, 19 de abril de 2023
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