Las estructuras jerárquicas tridimensionales de Cu(OH)2 se prepararon con éxito mediante una ruta de autoensamblaje químico sencilla y sin tensioactivos. Las estructuras se caracterizaron por difracción de polvo de rayos X, microscopía electrónica de barrido de emisión de campo y espectroscopía de rayos X de dispersión de energía. Las investigaciones experimentales sugieren que se requieren determinadas concentraciones de NaOH y K2S2O8 para el autoensamblaje y el crecimiento del Cu(OH)2. Además, las estructuras ortorrombóticas de Cu(OH)2 se autoensamblan y crecen a partir de NaOH. Además, la estructura cristalina ortorrómbica del Cu(OH)2 puede resultar ideal para el desarrollo estructural de los entramados jerárquicos 3D finales de Cu(OH)2. Las medidas de adsorción y desorción de nitrógeno indican que las estructuras de Cu(OH)2 poseen un área superficial Brunauer-Emmett-Teller de aproximadamente 163,76 m2 g-1. Las medidas de Barrett-Joyner-Halenda indican que las estructuras de Cu(OH)2 poseen un área superficial Brunauer-Emmett-Teller de aproximadamente 163,76 m2 g-1. La medición Barrett-Joyner-Halenda de la distribución del tamaño de los poros, derivada de los datos de desorción, presentó una distribución centrada en 3,05 nm. Además, 10 mg de la estructura de Cu(OH)2 pueden eliminar el 47% de la N-nitrosonornicotina y el 53% de la 4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona en el humo de los cigarrillos. Estos resultados indican que las estructuras de Cu(OH)2 pueden ser un adsorbente potencial para eliminar las N-nitrosaminas específicas del tabaco (TSNAs) del humo de los cigarrillos.
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