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  • Un método de alto rendimiento para ensamblar grupos de nanopartículas específicos

    Estudio experimental y de simulación de la formación CM. Crédito: Ciencias (2020). DOI:10.1126 / science.aba8653

    Un equipo de investigadores de China, y Canadá han desarrollado un método de alto rendimiento para ensamblar grupos de nanopartículas específicas. En su artículo publicado en la revista Ciencias , el grupo describe su método y sus posibles usos. Oleg Gang, con la Universidad de Columbia ha publicado un artículo de Perspective en la misma edición de la revista que describe este nuevo esfuerzo.

    Durante las últimas décadas, Los científicos han aprendido a crear nanopartículas, partículas de materia de entre 1 y 100 nanómetros de diámetro, para una amplia variedad de propósitos. Actualmente se crean utilizando una de varias técnicas. Los más populares son el desgaste, condensación de gas, precipitación química, síntesis hidrotermal, implantación de iones y pirólisis. Cada uno de estos enfoques sigue recetas similares. La mayoría usa embalaje, en el que la disposición de partículas diminutas termina determinando la formación del cúmulo resultante.

    Para nanopartículas redondas, los químicos usan una capa de ligando para determinar la forma final del grupo. También hay enfoques de empaque modificados para crear productos más complejos. En este nuevo esfuerzo, Los investigadores han ideado una forma de crear grupos de nanopartículas específicos que se pueden utilizar para producir productos de alto rendimiento. Su enfoque se basa en la estrategia deslocalizada, lo que significa que utiliza reacciones e interacciones mediadas por polímeros como un medio para unir los elementos que se utilizan para formar los grupos, en su caso, dos tipos de partículas de oro que se utilizan para crear nanopartículas esféricas.

    También implica el injerto de copolímeros (base o ácido) en la superficie de las partículas. Hacerlo permite controlar la disposición y el número de grupos reactivos, y la adición de una cadena en el exterior del grupo resultante se usa para la repulsión entre las conchas. Notablemente, el proceso de unión durante la síntesis está controlado por la longitud del ligando, mientras que la disposición de las partículas que están unidas está controlada por repulsiones electrostáticas. Ambos parámetros se pueden ajustar para personalizar los grupos que se forman.

    Gang sugiere que el nuevo método debería permitir el ensamblaje de las clases de nanopartículas deseadas de una manera relativamente fácil. También señala que el método se puede modificar para usarlo en la creación de grupos más complejos y, por lo tanto, materiales basados ​​en nanopartículas.

    © 2020 Science X Network




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