IFLP   13074
INSTITUTO DE FISICA LA PLATA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Estudio SAXS de coloides magnéticos bidispersos : efecto en el rendimiento para hipertermia magnética.
Autor/es:
D. F. CORAL; P. MENDOZA ZÉLIS; A. CRAIEVICH ; F. H SÁNCHEZ; M. B. FERNÁNDEZ VAN RAAP
Lugar:
La Plata
Reunión:
Otro; XI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Cristalografía; 2015
Institución organizadora:
Asociación Argentina de Cristalografía
Resumen:
Un coloide magnético es una suspensión formada por nanopartículas en una matriz líquida, su uso en el tratamiento de hipertermia magnética depende de las propiedades físicas de las nanopartículas que lo componen y de cómo éstas se organizan en la suspensión. Esta organización depende de las interacciones que existen entre las partículas, si éstas son, como la interacción dipolar, de carácter anisótropo da lugar a la formación de estructuras lineales, mientras que interacciones de carácter isótropo, como la de van der Waals, origina la formación de estructuras de tipo más compacto y esferoidal [1]. Además de las interacciones entre partículas, la agregación también puede ocurrir durante el proceso de síntesis durante la modificación superficial [2]. En este trabajo se presenta la caracterización estructural y magnética de coloides formados por nanopartículas de Fe3O4 con diámetros de carozo magnético de 10, 11, 17 y 18 nm, recubiertas con ácido oleico y suspendidas en hexano y partículas de igual tamaño recubiertas con ácido meso-2-3-dimercaptosuccinico (DMSA) suspendidas en agua. La estructuración de las partículas en la suspensión coloidal se estudia con la técnica de dispersión de rayos X a bajos ángulos (SAXS), los resultados indican que los coloides presentan estructura bidispersa, consistente de nanoclusters estables que coexisten con nanopartículas dispersas y que el proceso de modificación superficial de ácido oleico a DMSA produce un aumento en la cantidad de partículas agregadas y del tamaño de los agregados. La capacidad de las nanopartículas para absorber energía de un campo magnético de radiofrecuencia y transformarla en calor se relaciona con las propiedades estructurales determinadas por SAXS. Se concluye que a mayor agregación y mayor tamaño de agregado, menor capacidad de transducción de energía. [1]. Fernández van Raap M.B., et al. J. Nanopart. Res.,14(9), 1072, (2012). [2] Roca A.G., et al. J. Phys. Chem. B, 113, 7033, (2009).