IFISUR   23398
INSTITUTO DE FISICA DEL SUR
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Síntesis caracterización de nanopartículas de paladio obtenidas en microemulsión.
Autor/es:
JHON F. SÁNCHEZ M.; HERNÁN A. RITACCO; MARCOS FERNÁNDEZ LEYES; MIGUEL D. SÁNCHEZ
Reunión:
Encuentro; VI Encuentro Argentino de Materia Blanda; 2016
Institución organizadora:
UNC
Resumen:
La preparación de nanopartículas metálicas (NPs) empleando microemulsiones (ME) es un método que permite cierto control sobre el tamaño de las NPs, lo cual permitiría mejorar el desempeño de estas partículas en potenciales aplicaciones tales como la catálisis o el suministro controlado de medicamentos.[1,2,3]. Sin embargo, en muchos trabajos publicado, no existe una clara correlación entre el tamaño de la micela de la microemulsión y el tamaño final de las NPs obtenidas. Se realizaron experimentos preparando microemulsiones a partir de bromuro de dodeciltrimetilamonio (DTAB) como surfactante, octanol (cosurfactante), agua y benceno como solventes. Se prepararon en forma independiente, microemulsiones con micelas conteniendo una determinada cantidad del precursor de paladio (cloruro de paladio, PdCl2) y otra con una adecuada cantidad del reductor (borohidruro de sodio, NaBH4), que posteriormente se mezclaron. El tamaño de las micelas en la microemulsión, entre 5 y 20 nm, se controló variando la relación surfactante/agua. Las microemulsiones se caracterizaron mediante dispersión de luz dinámica DLS y el material de paladio obtenido por microscopía electrónica de transmisión TEM, espectrometría UV-vis y DLS. Se presentan resultados que correlacionan el tamaño y las características de las NPs obtenidas según el grado de confinamiento (tamaño de micela). Partiendo de un sistema con micelas de ~5 nm , se obtuvieron NPs homogéneas y bien diferencias con una distribución de tamaño inferior a 6 nm con un promedio de ~3 nm. Nuestros resultados sugieren una compleja interdependencia de estos factores en las características finales del material.Referencias[1]. V. Uskoković, M. Drofenik. Surf. Rev. Lett. 12(2) (2005) 239-277.[2]. CC. Wang, DH Chen, TC Huang. Colloid Surface A. 189(2001) 145-154.[3]. M. Boutonnet, S. Lögdberg, E. Svensson. Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 13 (2008) 270-286.