INVESTIGADORES
SCHMIDT Luciana Carina
congresos y reuniones científicas
Título:
NANOPARTICULAS HÍBRIDAS ORGÁNICAS-INORGÁNICAS CON PROPIEDADES LUMINISCENTES
Autor/es:
LUCIANA C. SCHMIDT
Lugar:
Berisso
Reunión:
Encuentro; Y-TEC Nano 2018. XVIII Encuentro de Superficies y Materiales Nanoestructurados; 2018
Resumen:
Los nanocompuestos híbridos orgánicos-inorgánicos surgen como alternativa para obtener nuevos materiales con características inusuales. En particular, las nanopartículas capaces de emitir radiación visible en respuesta a un estímulo, prometen aplicaciones en diversos campos como la óptica, la electrónica, la biología, entre otros.Se presentarán dos tipos de nanopartículas fotoactivas: quantum dots y perovskitas de haluro de plomo. Combinar las propiedades de las moléculas orgánicas que funcionalizan estos nanocompuestos con las propiedades de los materiales inorgánicos que los constituyen permite incrementar sus propiedades luminiscentes. De esta forma, se pretende aprovechar y mejorar las propiedades de ambos materiales individuales logrando una sinergia.Los semiconductores inorgánicos conocidos como quantum dots presentan propiedades electrónicas y luminiscentes que dependen del tamaño de la nanopartícula. Incorporar un agente gelificante orgánico permite en algunos casos la pasivación de la superficie de los quantum dots, incrementando sus propiedades luminiscentes y proporcionando estabilidad al sistema. Se expondrán las propiedades fisicoquímicas resultantes de estos sistemas híbridos que producen geles luminiscentes, con potenciales aplicaciones en diferentes campos.Las nanopartículas de perovskitas de haluro de plomo son materiales versátiles que presentan características muy interesantes, como conductividad eléctrica y propiedades ópticas.[1] Mediante la estabilización del material con ligandos orgánicos, reportamos el primer ejemplo de nanopartículas de perovskitas híbridas de CH3NH3PbBr3 coloidales obtenidas en ausencia de plantilla, dispersables en disolventes orgánicos y con un rendimiento cuántico de fluorescencia del 20%. Sin embargo, para su uso en dispositivos optoelectrónicos, se espera mejorar la preparación de películas con espesores controlados de manera directa a partir de las nanopartículas coloidales.