INFIQC   05475
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN FISICO- QUIMICA DE CORDOBA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Crecimiento de Nanopartículas de Oro por el Método del Sembrado: Un Estutio Fisicoquímico
Autor/es:
R. MOIRAGHI; M. A. PÉREZ; E. A. CORONADO; V. A. MACAGNO
Lugar:
Córdoba
Reunión:
Congreso; XVII Congreso Argentino de Fisicoquímica y Química Inorgánica; 2011
Resumen:
Se estudió el crecimiento de nanopartículas de oro (AuNPs) mediante el método del Sembrado1a,b, ampliamente utilizado para fabricar AuNPs no esféricas (nanobastones, nanoprismas, etc). Se investigó el efecto de diferentes parámetros de síntesis (AuX4 - (X=Cl-, Br- o I-), reductor, co-reactantes, pH, etc.) en ausencia de agentes tensioactivos tales como el CTA+ (catión hexadeciltrimetilamonio). Nuestros resultados indican que la ausencia de nucleación de los baños de crecimiento, donde AuX4 - se reduce a -, se debe a factores cinéticos, siendo los baños metaestables. Esta metaestabilidad depende tanto de la concentración de iones haluro como del pH, sin una dependencia notable con los agentes reductores empleados (ácido ascórbico, 1,4- parahidroquinona). El crecimiento de las NPs se estudio variando la composición del baño (concentración de precursor, naturaleza del agente reductor, agente estabilizante, etc.) y caracterizando los diferentes estadios de la reacción con espectroscopía UV-Visible y Microscopía de Transmisión Electrónica (TEM). La morfología de las NPs es dependiente de la relación entre la concentración de agente precursor del baño y la cantidad de semillas inyectadas así como de la secuencia de siembras sucesivas realizadas. Para baños preparados con Br- y PVP se obtuvieron evidencias claras de la existencia de crecimiento anisotrópico, formándose principalmente estructuras planas entre otras. La biocompatibilidad del PVP permite utilizar las partículas producidas en sistemas biológicos sin laboriosas etapas de purificación previa. [1] a) N. R. Jana, L. Gearheart and C. J. Murphy, J. Phys. Chem. B 2001, 105, 4065. b) N. R. Jana, L. Gearheart and C. J. Murphy, Adv. Mater. 2001, 1a,b, ampliamente utilizado para fabricar AuNPs no esféricas (nanobastones, nanoprismas, etc). Se investigó el efecto de diferentes parámetros de síntesis (AuX4 - (X=Cl-, Br- o I-), reductor, co-reactantes, pH, etc.) en ausencia de agentes tensioactivos tales como el CTA+ (catión hexadeciltrimetilamonio). Nuestros resultados indican que la ausencia de nucleación de los baños de crecimiento, donde AuX4 - se reduce a -, se debe a factores cinéticos, siendo los baños metaestables. Esta metaestabilidad depende tanto de la concentración de iones haluro como del pH, sin una dependencia notable con los agentes reductores empleados (ácido ascórbico, 1,4- parahidroquinona). El crecimiento de las NPs se estudio variando la composición del baño (concentración de precursor, naturaleza del agente reductor, agente estabilizante, etc.) y caracterizando los diferentes estadios de la reacción con espectroscopía UV-Visible y Microscopía de Transmisión Electrónica (TEM). La morfología de las NPs es dependiente de la relación entre la concentración de agente precursor del baño y la cantidad de semillas inyectadas así como de la secuencia de siembras sucesivas realizadas. Para baños preparados con Br- y PVP se obtuvieron evidencias claras de la existencia de crecimiento anisotrópico, formándose principalmente estructuras planas entre otras. La biocompatibilidad del PVP permite utilizar las partículas producidas en sistemas biológicos sin laboriosas etapas de purificación previa. [1] a) N. R. Jana, L. Gearheart and C. J. Murphy, J. Phys. Chem. B 2001, 105, 4065. b) N. R. Jana, L. Gearheart and C. J. Murphy, Adv. Mater. 2001, J. Phys. Chem. B 2001, 105, 4065. b) N. R. Jana, L. Gearheart and C. J. Murphy, Adv. Mater. 2001,