Caracterización de suspensiones de nanopartículas de oro en presencia del copolímero poli (N-isopropilacrilamida)-co-poli (3-acrilamidopropil trimetilamonio): Influencia de la fuerza iónica y la temperatura.

IF 0.1
David Herrera Robalino
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Abstract

El recubrimiento de nanopartículas metálicas con un polímero es de interés para dotar de estabilidad a las suspensiones de dichas nanopartículas. Por otro lado, existen polímeros termosensibles que responden de acuerdo a las temperaturas a las que sean expuestos. Este estudio tuvo como objetivo evaluar y caracterizar el sistema conformado por nanopartículas de oro y una versión del copolímero termosensible PNIPAAM-PAMPTMA (+) 48/6. Para esto se utilizó técnicas de dispersión dinámica de la luz, potencial zeta y espectroscopía visible ultravioleta. El PNIPAAM-PAMPTMA (+) 48/6 fue sometido a ensayos a distintas temperaturas en las cuales se confirmó que la temperatura crítica inferior de disolución del copolímero es de aproximadamente 35 oC y que en presencia de un medio salino tiende a agregar independientemente de la temperatura. Por otra parte, el copolímero se mezcló con nanoparticulas de oro para estudiar su comportamiento a fuerzas iónicas entre 0 M y 0,75 M. Se encontró que, al variar la fuerza iónica en el rango mencionado, el recubrimiento de las nanopartículas de oro por parte del polímero es efectivo puesto que no se observó agregación de las mismas. Esto fue corroborado por el espectro UV-visible en donde, los espectros del sistema (o nanocomposite) copolímero-nanopartícula a fuerzas iónicas de 0 M y 0,75 M son prácticamente iguales al espectro cuando las nanopartículas de oro no han agregado, es decir, el pico del plasmón aparece en todos los casos a la misma longitud de onda aproximada de 530 nm. Finalmente, se estudió la evolución del sistema copolímero-nanopartícula a distintas temperaturas y a fuerzas iónicas de 0 M y 0,75 M. Se detectó que tanto la influencia de la temperatura como de la fuerza iónica provocan que el sistema copolímero-nanopartícula aumente su tamaño. Sin embargo, las nanopartículas de oro en su interior permanecen sin agregarse.
聚(n -异丙基丙烯酰胺)-聚(3-丙烯酰胺三甲基铵)共聚物金纳米颗粒悬浮液的表征:离子强度和温度的影响。
用聚合物覆盖金属纳米粒子是为这些纳米粒子的悬浮液提供稳定性的有趣方法。另一方面,也有热敏聚合物,它们会根据所暴露的温度做出反应。本研究旨在评价和表征由金纳米粒子和热敏共聚物PNIPAAM-PAMPTMA(+) 48/6组成的体系。为此,我们使用了动态光散射、zeta电位和紫外可见光谱技术。PNIPAAM-PAMPTMA(+) 48/6是经测试在不同温度下在其中确认共聚物的临界温度较低的解散是大约35 ol和盐水环境中添加倾向于与温度无关。另一方面,该共聚物混合在一起,形成一个金nanoparticulas以研究其行为力量iónicas 0米至0.75 M .据认为,通过改变的力量处在等级提到,对金纳米粒子聚合物涂层是现金因为有人添加不一样的。这证实了UV-visible其中光谱,光谱系统(或nanocomposite) copolímero-nanopartícula 0米和0.75米iónicas部队几乎相同光谱就金纳米粒子都没有添加,即之巅plasmón出现在所有情况下相同的波长大约530 nm。最后,研究了共聚物-纳米粒子体系在不同温度和0 M和0.75 M离子强度下的演化,发现温度和离子强度的影响导致共聚物-纳米粒子体系的尺寸增大。然而,里面的金纳米颗粒仍然没有加入。
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Avances en Ciencias e Ingenieria ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY-
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