INTEMA   05428
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
SÍNTESIS MECANOQUÍMICA Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDOS DE HIERRO PARA APLICACIONES BIOMÉDICAS.
Autor/es:
PEDRO CALDERON; M.A. FANOVICH.; P. M. BOTTA.; P. BERCOFF
Lugar:
Rosario
Reunión:
Congreso; Jornadas de Investigación en Cerámica 2019; 2019
Institución organizadora:
JONICER 2019
Resumen:
El estudio de nanopartículas de óxido de hierro (IONPs) viene incrementándose considerablemente en diversas disciplinas científicas, debido a las excepcionales propiedades físico-químicas que exhiben; las cuales varían de acuerdo a su tamaño, morfología, método de síntesis y diseño ingenieril. Una vía de síntesis relativamente sencilla y limpia es el método mecanoquímico, en el cual ocurren transformaciones químicas y fisicoquímicas de sustancias sólidas por acción de la energía mecánica a temperaturas cercanas a la ambiente. [1-2]Se propuso el estudio de dos sistemas de precursores reactivos: mezclas FeCl3.6H2O/NaOH (sistema A), y FeCl3.6H2O/Fe0/NaOH (sistema B). En ambos casos se realizaron tratamientos mecánicos en molino de alta energía (Fritsch Pulverisette 7) durante tiempos de hasta 24 h en reactores de acero inoxidable. La caracterización se llevó a cabo mediante difracción de rayos X (DRX), espectroscopía Raman, magnetometría de muestra vibrante, Microscopía electrónica de barrido (SEM) y Microscopía electrónica de transmisión (TEM). Los resultados indicaron que la activación mecánica después de 2 h conduce a la formación de IONPs, con tamaños que oscilan entre los 4 y 20nm. Para los sistemas A y B los patrones de DRX de las IONPs obtenidas mostraron una estructura de espinela compatible con magnetita o maghemita, ambos óxidos ferrimagnéticos. Moliendas superiores a 12h favorecieron la formación de IONPs más cristalinas y con mayor magnetización de saturación.[1] U. S. R. M. Cornell, ?The Iron Oxides: Structure, Properties, Occurrences and Uses?, Weinheim: Wiley-VCH, 2003.[2] Tomohiro Iwasaki, Nami Sato, Kazunori Kosaka, Satoru Watano, Takeshi Yanagida, Tomoji Kawai. «Direct transformation from goethite to magnetite nanoparticles by mechanochemical reduction.» Journal of Alloys and Compounds 509 (2011): 34-37.