INFIQC   05475
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN FISICO- QUIMICA DE CORDOBA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Modificación de superficies de vidrio. Síntesis in situ de nanopartículas de oro generadas por Carbenos de Fischer
Autor/es:
BERTOLINO MARIA CANDELARIA; ALEJANDRO M. GRANADOS
Lugar:
Rio Cuarto
Reunión:
Encuentro; Sexto Encuentro de Fisico-quimica de Superfcies; 2014
Institución organizadora:
UNRC
Resumen:
Modificación de superficies de vidrio. Síntesis in situ de nanopartículas de oro generadas por Carbenos de Fischer. M. C. Bertolino (1) y A. M. Granados (1) (1) Instituto de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (INFIQC), Departamento de Química Orgánica, Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, Ciudad Universitaria. Córdoba (C.P.X5000HUA), Argentina. E-mail: cbertolino@fcq.unc.edu.ar Área Temática: Reacciones químicas en superficies. RESUMEN. La modificación química de superficies sólidas es una poderosa herramienta en el diseño y desarrollo de nuevos materiales inteligentes y encuentra aplicación en numerosas áreas que van desde la biofuncionalización hasta la nanociencia. Las reacciones químicas en superficies permite funcionalizar las mismas con un sin número de moléculas orgánicas, de manera sencilla y obtener así las propiedades que se deseen. Los complejos Carbenos de Fischer raramente han sido usados como reductores de sales de metales, y los únicos antecedentes se refieren siempre a la reacción de síntesis de nanopartículas en solución. En cuanto a la modificación de superficies sólidas con nanopartículas, recientes trabajos demuestran que estas nanoestructuras interactúan muy bien con monocapas, manteniendo intactas sus propiedades ya sean ópticas o biocidas por ejemplo para el caso de nanopartículas de Plata. En el presente trabajo se llevaron a cabo diferentes reacciones químicas de variada naturaleza sobre superficies de vidrio, según se observa en los esquemas abajo. Finalmente se logró sintetizar in situ nanopartículas de oro a fin de lograr incremento en la señal Raman, aumentando así la sensibilidad de la técnica y posible futura detección de analitos. Las diferentes etapas de modificación fueron caracterizadas por ángulo de contacto y XPS, mientras que las nanopartículas generadas se caracterizaron por AFM.