ECIPerú, Volumen, J. J. A. Medrano, J. Coaquira
{"title":"Estudio comparativo de la síntesis de nanopartículas de magnetita monodispersas","authors":"ECIPerú, Volumen, J. J. A. Medrano, J. Coaquira","doi":"10.33017/reveciperu2015.0001/","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Estudio comparativo de la síntesis de nanopartículas de magnetita monodispersas\n\nJ.J. Atoche Medrano, J. A. Huamani Coaquira\n\nUniversidad de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília - CEP 70910-900\n\nDOI: https://doi.org/10.33017/RevECIPeru2015.0001/\n\nResumen\n\nActualmente el tipo de nanopartículas magnéticas más estudiados son los de estructura cúbica, espinela inversa, porque estos materiales presentan características de gran interés y sus posibles aplicaciones ya que facilitan la construcción de sistemas más complejos. Debemos considerar que debido a la presencia de metales de transición en la superficie de las nanopartículas es que se dan las condiciones para poder funcionalizarlas con otras moléculas a través de grupos funcionales complejos obteniendo materiales con características polares o apolares, dependiendo del tipo de aplicación que se desee utilizar. Teniendo en consideración que cuando se trabaja con sistemas biológicos las nanopartículas son detectadas por el sistema retículo endotelial (SRE), que a través de los macrófagos son los encargados de eliminar algún cuerpo extraño inerte que pudiera estar en el organismo. De esta manera, existe una necesidad de funcionalizar las nanopartículas obtenidas antes de ser administradas en el organismo para evitar ser reconocidas por el SRE. Esta funcionalización es responsable por evitar la aglomeración de las mismas permitiendo que ellas permanezcan en suspensión estable (coloides magnéticos) que pueden ser conducidos a través de campos magnéticos externos. En este trabajo, nosotros mostramos detalladamente los resultados obtenido en la mejora de la ruta de síntesis de un sistema de nano partículas en forma de ferrofluido de magnetita (Fe3O4) utilizando el método de descomposición térmica y comparamos nuestros resultados respecto a otra ruta de síntesis para sistema nano particulados llamado método de co-precipitación química. Para poder medir el tamaño, así como conocer las propiedades morfológicas y estructurales de las nanopartículas se procedió a la caracterización de nanopartículas obtenidas por los métodos de descomposición térmica y co-precipitación química a través de microscopia electrónica de transmisión (MET). Se encontró una distribución de tamaños con un promedio de 8 nm y polidispersión de 0.14. Estos resultados fueron corroborados por los resultados obtenidos mediante análisis de patrones de difracción de rayos X. La estabilidad del ferrofluido obtenido fue medida usando la técnica conocida como DLS (Dynamic Light Scattering), donde fue encontrado un valor de 42.8 mV, que está dentro del valor esperado para un sistema estable, considerando que para un sistema nanopartículado el valor de Zetasiser arriba de 30 mV representa una estabilidad de la suspensión acuosa. Al final de las medidas de caracterización se realizó la medida del valor del potencial de hidrógeno (pH) mediante un pH-metro, para estudiar la biocompatibilidad que presenta nuestra muestra de ferrofluido ya que nuestro interés es que este ferrofluido pueda ser usado como vehículo para direccionar principios activos o fármacos sobre una región específica en el organismo. Así después de realizada la medición fue encontrado un valor del pH de 7.23 lo que evidencia un sistema biocompatible para posibles aplicaciones biológicas.\n\nDescriptores: Descomposición térmica, co-precipitación, ferrofluido, nanopartículas, microscopia electrónica de transmisión.\n\nAbstract\n\nCurrently the most studied type of magnetic nanoparticles are of cubic structure, inverse spinel, because these materials have very interesting features and possible applications since they facilitate building more complex systems. We must consider that due to the presence of transition metal on the surface of nanoparticles is that the conditions for funcionalizarlas with other molecules through complex functional groups obtaining materials with polar or apolar characteristics, depending on the type of implementation that want to use. Considering that when working with biological systems nanoparticles are detected by the reticuloendothelial system (RES). This functionalization is responsible for preventing agglomeration there of allowing them to remain in stable suspension (magnetic colloids) that can be driven by external magnetic fields. In this work, we show in detail the results obtained in improving the synthesis route system in the form of nanoparticles ferrofluid magnetite (Fe3O4) using the method of thermal decomposition and compare our results with respect to another synthesis route to nano particulate system method called chemical coprecipitation. To measure the size as well as knowing the morphological and structural properties of nanoparticles proceeded to the characterization of nanoparticles obtained by the methods of thermal decomposition and chemical co-precipitation through transmission electron microscopy (TEM). Size distribution averaging 8 nm and polydispersity of 0.14 was found. These results were corroborated by the results obtained by analyzing patterns of X-ray diffraction. The stability of the ferrofluid obtained was measured using the technique known as DLS (Dynamic Light Scattering), where it was found a value of 42.8 mV, which is within the expected value for a stable system, whereas for a nanoparticle system Zetasiser value above 30 mV represents a stability of the aqueous suspensión. At the end of characterization measures the extent of the value of the potential of hydrogen (pH) was performed using a pH meter, to study our sample having biocompatibility ferrofluid as our interest is that the ferrofluid could be used as vehicle for active ingredients or drugs addressing to a specific region in the body. And after completion of the measurement it was found a pH of 7.23 which shows a biocompatible system to possible biological applications.\n\nKeywords: Thermal decomposition, co-precipitation, ferrofluid, nanoparticles, transmission electron microscopy.","PeriodicalId":21546,"journal":{"name":"Revista ECIPeru","volume":"45 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Revista ECIPeru","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33017/reveciperu2015.0001/","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
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摘要

单分散磁铁矿纳米颗粒合成的比较研究。Atoche Medrano, j . a . Huamani CoaquiraUniversidad brasilia,校园照片达西Ribeiro, CEP - 70910-900DOI: https://doi.org/10.33017/RevECIPeru2015.0001/ResumenActualmente磁性纳米颗粒类型研究最多的是逆向cúbica,尖晶石结构,因为这些材料表现出极大兴趣的特征及其潜在的应用已经可以建造更复杂的系统。我们必须意识到由于过渡金属纳米粒子的表面是他们为了funcionalizarlas条件复杂功能组的其他分子通过获得极地特点的材料或apolares,根据更新应用程序使用的类型。考虑到在生物系统中工作时,纳米颗粒是由内皮网系统(SRE)检测到的,它通过巨噬细胞负责清除体内可能存在的惰性异物。因此,在将纳米颗粒送入体内之前,需要对其进行功能化,以避免被SRE识别。这种功能化负责防止它们的团聚,允许它们保持在稳定的悬浮(磁性胶体),可以通过外部磁场传导。在这个工作,我们详细地展示成果获得改进的合成路线纳米颗粒的形式系统ferrofluido磁铁矿(Fe3O4)方法使用的分解温度比较结果针对另系统合成路径纳米化学全都叫co-precipitación方法。为了测量纳米粒子的尺寸,并了解其形态和结构性质,我们进行了热分解和化学共沉淀法得到的纳米粒子的表征,通过透射电子显微镜(tem)。在本研究中,我们分析了两种不同类型的样品,一种是在不同的温度下制备的,另一种是在不同的温度下制备的。这些结果证实成果通过x射线衍射模式分析获得ferrofluido是稳定程度上使用的技术被称为DLS (Dynamic Light Scattering),他在那里被发现价值42.8 mV,里面是价值预期为一个稳定的系统,认为nanopartículado Zetasiser上面的价值系统暂停30 mV构成稳定的水样。最后措施进行了定性衡量价值的潜力通过pH-metro氢(湿重),探讨了生物相容性ferrofluido样本因为我们关心的是这个ferrofluido仍能被用作车辆齿轮向药物活性成分或在特定地区的机构。因此,在进行测量后,发现pH值为7.23,这表明该系统具有潜在的生物应用的生物相容性。描述:热分解,共沉淀,铁磁流体,纳米颗粒,透射电子显微镜。目前研究最多的磁性纳米粒子类型是立方结构、反尖晶石,因为这些材料具有非常有趣的特性和可能的应用,因为它们有助于构建更复杂的系统。由于在场我们必须考虑that transition metal on the surface of nanoparticles is that the conditions for functional groups obtaining funcionalizarlas with other molecules through complex materials with or apolar分离器,极地depending on the type of实施that want to use。考虑到在与生物系统合作时,纳米颗粒是由网状内皮系统(RES)检测到的。This functionalization负责预防agglomeration of允许他们是否应继续暂停瘀青(magnetic resonance colloids) that can be driven by external magnetic fields。在本文中,我们详细介绍了利用热分解法改进铁磁流体磁铁矿(Fe3O4)纳米颗粒形式的合成路线系统的结果,并将我们的结果与另一种称为化学共沉淀的纳米颗粒系统合成路线方法进行了比较。为了测量纳米粒子的大小,并了解纳米粒子的形态和结构特性,通过透射电子显微镜(TEM)对纳米粒子进行热分解和化学共沉淀的表征。= =地理= =根据美国人口普查局的数据,该县总面积为,其中土地和(1.1%)水。 这些结果得到了x射线衍射图分析结果的证实。使用DLS(动态光散射)技术测量获得的铁磁流体的稳定性,发现其值为42.8 mV,在稳定系统的期望值范围内,而对于纳米颗粒系统,Zetasiser值高于30 mV代表水稳定性suspensión。在表征结束时,使用pH计测量氢电位(pH)值的范围,以研究我们的样品具有生物相容性铁磁流体,因为我们的兴趣是铁磁流体可以用作有效成分或药物的载体,用于处理身体的特定区域。测量完成后,发现pH值为7.23,表明该系统具有生物相容性,可用于生物应用。关键词:热分解,共沉淀,铁磁流体,纳米颗粒,透射电镜。 这些结果得到了x射线衍射图分析结果的证实。使用DLS(动态光散射)技术测量获得的铁磁流体的稳定性,发现其值为42.8 mV,在稳定系统的期望值范围内,而对于纳米颗粒系统,Zetasiser值高于30 mV代表水稳定性suspensión。在表征结束时,使用pH计测量氢电位(pH)值的范围,以研究我们的样品具有生物相容性铁磁流体,因为我们的兴趣是铁磁流体可以用作有效成分或药物的载体,用于处理身体的特定区域。测量完成后,发现pH值为7.23,表明该系统具有生物相容性,可用于生物应用。关键词:热分解,共沉淀,铁磁流体,纳米颗粒,透射电镜。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
Estudio comparativo de la síntesis de nanopartículas de magnetita monodispersas
Estudio comparativo de la síntesis de nanopartículas de magnetita monodispersas J.J. Atoche Medrano, J. A. Huamani Coaquira Universidad de Brasília, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Brasília - CEP 70910-900 DOI: https://doi.org/10.33017/RevECIPeru2015.0001/ Resumen Actualmente el tipo de nanopartículas magnéticas más estudiados son los de estructura cúbica, espinela inversa, porque estos materiales presentan características de gran interés y sus posibles aplicaciones ya que facilitan la construcción de sistemas más complejos. Debemos considerar que debido a la presencia de metales de transición en la superficie de las nanopartículas es que se dan las condiciones para poder funcionalizarlas con otras moléculas a través de grupos funcionales complejos obteniendo materiales con características polares o apolares, dependiendo del tipo de aplicación que se desee utilizar. Teniendo en consideración que cuando se trabaja con sistemas biológicos las nanopartículas son detectadas por el sistema retículo endotelial (SRE), que a través de los macrófagos son los encargados de eliminar algún cuerpo extraño inerte que pudiera estar en el organismo. De esta manera, existe una necesidad de funcionalizar las nanopartículas obtenidas antes de ser administradas en el organismo para evitar ser reconocidas por el SRE. Esta funcionalización es responsable por evitar la aglomeración de las mismas permitiendo que ellas permanezcan en suspensión estable (coloides magnéticos) que pueden ser conducidos a través de campos magnéticos externos. En este trabajo, nosotros mostramos detalladamente los resultados obtenido en la mejora de la ruta de síntesis de un sistema de nano partículas en forma de ferrofluido de magnetita (Fe3O4) utilizando el método de descomposición térmica y comparamos nuestros resultados respecto a otra ruta de síntesis para sistema nano particulados llamado método de co-precipitación química. Para poder medir el tamaño, así como conocer las propiedades morfológicas y estructurales de las nanopartículas se procedió a la caracterización de nanopartículas obtenidas por los métodos de descomposición térmica y co-precipitación química a través de microscopia electrónica de transmisión (MET). Se encontró una distribución de tamaños con un promedio de 8 nm y polidispersión de 0.14. Estos resultados fueron corroborados por los resultados obtenidos mediante análisis de patrones de difracción de rayos X. La estabilidad del ferrofluido obtenido fue medida usando la técnica conocida como DLS (Dynamic Light Scattering), donde fue encontrado un valor de 42.8 mV, que está dentro del valor esperado para un sistema estable, considerando que para un sistema nanopartículado el valor de Zetasiser arriba de 30 mV representa una estabilidad de la suspensión acuosa. Al final de las medidas de caracterización se realizó la medida del valor del potencial de hidrógeno (pH) mediante un pH-metro, para estudiar la biocompatibilidad que presenta nuestra muestra de ferrofluido ya que nuestro interés es que este ferrofluido pueda ser usado como vehículo para direccionar principios activos o fármacos sobre una región específica en el organismo. Así después de realizada la medición fue encontrado un valor del pH de 7.23 lo que evidencia un sistema biocompatible para posibles aplicaciones biológicas. Descriptores: Descomposición térmica, co-precipitación, ferrofluido, nanopartículas, microscopia electrónica de transmisión. Abstract Currently the most studied type of magnetic nanoparticles are of cubic structure, inverse spinel, because these materials have very interesting features and possible applications since they facilitate building more complex systems. We must consider that due to the presence of transition metal on the surface of nanoparticles is that the conditions for funcionalizarlas with other molecules through complex functional groups obtaining materials with polar or apolar characteristics, depending on the type of implementation that want to use. Considering that when working with biological systems nanoparticles are detected by the reticuloendothelial system (RES). This functionalization is responsible for preventing agglomeration there of allowing them to remain in stable suspension (magnetic colloids) that can be driven by external magnetic fields. In this work, we show in detail the results obtained in improving the synthesis route system in the form of nanoparticles ferrofluid magnetite (Fe3O4) using the method of thermal decomposition and compare our results with respect to another synthesis route to nano particulate system method called chemical coprecipitation. To measure the size as well as knowing the morphological and structural properties of nanoparticles proceeded to the characterization of nanoparticles obtained by the methods of thermal decomposition and chemical co-precipitation through transmission electron microscopy (TEM). Size distribution averaging 8 nm and polydispersity of 0.14 was found. These results were corroborated by the results obtained by analyzing patterns of X-ray diffraction. The stability of the ferrofluid obtained was measured using the technique known as DLS (Dynamic Light Scattering), where it was found a value of 42.8 mV, which is within the expected value for a stable system, whereas for a nanoparticle system Zetasiser value above 30 mV represents a stability of the aqueous suspensión. At the end of characterization measures the extent of the value of the potential of hydrogen (pH) was performed using a pH meter, to study our sample having biocompatibility ferrofluid as our interest is that the ferrofluid could be used as vehicle for active ingredients or drugs addressing to a specific region in the body. And after completion of the measurement it was found a pH of 7.23 which shows a biocompatible system to possible biological applications. Keywords: Thermal decomposition, co-precipitation, ferrofluid, nanoparticles, transmission electron microscopy.
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