INVESTIGADORES
FERNANDEZ Mariana Adela
congresos y reuniones científicas
Título:
Efecto de un surfactante gémini derivado de cistina en la síntesis y estabilidad de nanopartículas de plata.
Autor/es:
M. ANDREA MOLINA TORRES; ERICA MARCELA PACHÓN GÓMEZ; MARIANA A. FERNÁNDEZ; ALICIA VEGLIA; NATALIA PACIONI
Lugar:
Villa Carlos Paz
Reunión:
Congreso; IV-NanoCórdoba 2017; 2017
Institución organizadora:
Fac. Cs. Ex., FQ y Naturales, Universidad Nacional de Río Cuarto
Resumen:
La obtención de nanomateriales con morfología y tamaño uniformes representa un pilar fundamental para las aplicaciones nanotecnológicas. Entre otras, las nanopartículas de plata (AgNPs) han adquirido gran relevancia por sus propiedades únicas y multifuncionales que permiten su uso como antimicrobianos, sensores, catalizadores, etc. [1]. Por su parte, los surfactantes gémini son compuestos anfifílicos que presentan al menos dos cabezas polares y dos cadenas hidrofóbicas unidas a través de un puente que puede ser de diversa longitud, flexibilidad y polaridad. Entre sus propiedades, se pueden destacar la baja concentración micelar crítica (cmc) y la capacidad de formar agregados de geometrías más complejas a los de los surfactantes monoméricos. En general, los surfactantes convencionales han demostrado ser unos de los mejores agentes para dirigir la morfología de nanopartículas metálicas durante la síntesis [2]. Sin embargo, pocos estudios se han realizado en presencia de surfactantes gémini [3]. El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de un surfactante gémini no catiónico, el ácido 3,3 ? disulfanedil- bis ( 2-decamido p ropanoico) (SDDC) [4] como ligando durante la síntesis de AgNPs., en la morfología, tamaño y estabilidad de las mismas.Se realizó la reducción química de AgNO3 con NaBH4 en presencia de SDDC en una concentración mayor a su cmc (0,3 mM). Soluciones transparentes se tornaron marrón oscuro luego de reaccionar por 30 min a temperatura ambiente. Luego, las nanopartículas (AgNP@SDDC) se centrifugaron y resuspendieron en agua calidad MilliQ. Las AgNP@SDDC se caracterizaron por espectroscopia UV-visible, potencial Z y microscopía electrónica de transmisión (TEM). Se obtuvieron nanopartículas esféricas monodispersas de 11,8 nm de diámetro (DE= 2,8 nm), potencial Z de -20 mV y la banda de resonancia del plasmón superficial centrada a 410 nm. Estas AgNPs resultaron estables por al menos un mes. Además, se discutirá el efecto de SDDC en el crecimiento de semillas de AgNPs.