Ensayos preliminares para la obtención de nanopartículas de plata (AgNPs): la importancia del método químico
En este proyecto de investigación se compararán y evaluarán dos métodos de síntesis tradicional comprendidos por la síntesis con citrato basado en la metodología propuesta por (Pillai & Kamat, 2004) y borohidruro de sodio basado en la metodología propuesta por (Lee & Meisel, 1982) y dos méto...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Repositorio:
- RIUD: repositorio U. Distrital
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.udistrital.edu.co:11349/23368
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/11349/23368
- Palabra clave:
- Nanopartículas de plata
Reducción química
Método coloidal
Síntesis de nanopartículas
Licenciatura en Química - Tesis y disertaciones académicas
Nanopartículas - Análisis
Plata - Pruebas
Plata - Propiedades
Silver nanoparticles
Chemical reduction
Colloidal method
Synthesis of nanoparticles
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- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional
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En este proyecto de investigación se compararán y evaluarán dos métodos de síntesis tradicional comprendidos por la síntesis con citrato basado en la metodología propuesta por (Pillai & Kamat, 2004) y borohidruro de sodio basado en la metodología propuesta por (Lee & Meisel, 1982) y dos métodos no tradicionales basados en los principios de la química “verde” comprendidos por la síntesis con glucosa basado en la metodología propuesta por (Raveendran, Fu, & Wallen, 2003) y extracto acuoso de pétalos de rosa basado en la metodología para la síntesis fitoquímica propuesta por (Logeswari, Silambarasan, & Abraham, 2015). Para ello se establecieron condiciones que influyen directamente en la síntesis como lo son la temperatura de calentamiento, concentración y cantidad de los reactantes, agitación, pH, velocidad de adición del agente reductor y el uso de distintos agentes reductores para cada metodología junto con los costos de los reactivos y la toxicología de los agentes reductores. La identificación de las nanopartículas de plata (AgNPs) se llevó a cabo por medio de indicaciones tales como la intensidad de la coloración amarillenta o marrón, turbidez y efecto Tyndall junto a indicadores cuantitativos como la absorbancia y el λ en rangos de 400nm-450nm a través de espectrofotometría UV/Vis. Encontrándose que, utilizando nitrato de plata como sal precursora, el extracto acuoso de pétalos de rosa como agente estabilizante en medio básico a una proporción de 7:15, presencia de agitación, adición del agente reductor por goteo, temperatura cercana a los 40°C, tiempo de reacción de 15 minutos y el uso de un biopolímero como agente estabilizante en una concentración mayor a los 1,2% obteniéndose bajo este método una media de absorbancia de 2,42 junto a un λ entre 400-410nm recomendando el uso de métodos instrumentales como lo son la microscopia de transmisión electrónica (TEM) y fuerza atómica (AFM) para la caracterizar el tamaño y morfología de las nanopartículas sintetizadas. |
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Para ello se establecieron condiciones que influyen directamente en la síntesis como lo son la temperatura de calentamiento, concentración y cantidad de los reactantes, agitación, pH, velocidad de adición del agente reductor y el uso de distintos agentes reductores para cada metodología junto con los costos de los reactivos y la toxicología de los agentes reductores. La identificación de las nanopartículas de plata (AgNPs) se llevó a cabo por medio de indicaciones tales como la intensidad de la coloración amarillenta o marrón, turbidez y efecto Tyndall junto a indicadores cuantitativos como la absorbancia y el λ en rangos de 400nm-450nm a través de espectrofotometría UV/Vis. Encontrándose que, utilizando nitrato de plata como sal precursora, el extracto acuoso de pétalos de rosa como agente estabilizante en medio básico a una proporción de 7:15, presencia de agitación, adición del agente reductor por goteo, temperatura cercana a los 40°C, tiempo de reacción de 15 minutos y el uso de un biopolímero como agente estabilizante en una concentración mayor a los 1,2% obteniéndose bajo este método una media de absorbancia de 2,42 junto a un λ entre 400-410nm recomendando el uso de métodos instrumentales como lo son la microscopia de transmisión electrónica (TEM) y fuerza atómica (AFM) para la caracterizar el tamaño y morfología de las nanopartículas sintetizadas.This research project will compare and evaluate two traditional synthesis methods comprised by the citrate synthesis based on the methodology proposed by (Pillai & Kamat, 2004) and sodium borohydride based on the methodology proposed by (Lee & Meisel, 1982) and two non-traditional methods based on the principles of "green" chemistry comprised by the synthesis with glucose based on the methodology proposed by (Raveendran, Fu, & Wallen, 2003) and aqueous extract of rose petals based on the methodology for the phytochemical synthesis proposed by (Logeswari, Silambarasan, & Abraham, 2015). To this end, conditions were established that directly influence the synthesis, such as the heating temperature, concentration and quantity of the reactants, agitation, pH, speed of addition of the reducing agent and the use of different reducing agents for each methodology together with the costs of the reagents and the toxicology of the reducing agents. The identification of silver nanoparticles (AgNPs) was carried out by means of indications such as the intensity of yellowish or brown coloration, turbidity and Tyndall effect together with quantitative indicators such as absorbance and λ in ranges of 400nm-450nm to through UV / Vis spectrophotometry. It being found that, using silver nitrate as a precursor salt, the aqueous extract of rose petals as a stabilizing agent in a basic medium at a ratio of 7:15, presence of agitation, addition of the reducing agent by dripping, temperature close to 40 ° C , reaction time of 15 minutes and the use of a biopolymer as a stabilizing agent in a concentration greater than 1.2%, obtaining under this method a mean absorbance of 2.42 together with a λ between 400-410nm, recommending the use of instrumental methods such as electron transmission microscopy (TEM) and atomic force (AFM) to characterize the size and morphology of the synthesized nanoparticles.pdfspaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Abierto (Texto Completo)http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Nanopartículas de plataReducción químicaMétodo coloidalSíntesis de nanopartículasLicenciatura en Química - Tesis y disertaciones académicasNanopartículas - AnálisisPlata - PruebasPlata - PropiedadesSilver nanoparticlesChemical reductionColloidal methodSynthesis of nanoparticlesEnsayos preliminares para la obtención de nanopartículas de plata (AgNPs): la importancia del método químicoPreliminary tests for the obtaining of silver nanoparticles (AgNPs): the importance of the chemical methodInvestigación-Innovacióninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTHUMBNAILTovarRoaJersonSteve2020.pdf.jpgTovarRoaJersonSteve2020.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6853http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/23368/3/TovarRoaJersonSteve2020.pdf.jpgd63e91158e3781b57c222559077efbb4MD53open accessORIGINALTovarRoaJersonSteve2020.pdfTovarRoaJersonSteve2020.pdfapplication/pdf3789943http://repository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/23368/1/TovarRoaJersonSteve2020.pdfd53eb915ccdbab2aeb2a2b3919b019b2MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; 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