La purificación y funcionalización de los nanotubos de carbono multipared (MWCNT) constituyen un reto, pero son vitales para sus aplicaciones efectivas en diversos campos, como las tecnologías de purificación del agua, la optoelectrónica, los biosensores, las pilas de combustible y las matrices de electrodos. Las técnicas de purificación disponibles en la actualidad, a menudo complicadas y lentas, producen MWCNT acortados y rizados que no son adecuados para aplicaciones en determinados campos como las tecnologías de membrana, la catálisis híbrida, la optoelectrónica y el desarrollo de sensores. Aquí describimos la sinergia del H2O2 sobre las acciones del HCl y el KOH en la purificación y funcionalización de MWCNTs prístinos. El método (HCl/H2O2) mostró un rendimiento de purificación del 100% en comparación con HCl y KOH/H2O2 con rendimientos de purificación del 93,46 y 3,92%, respectivamente. Los resultados se analizaron mediante microscopio electrónico de transmisión, espectroscopio de rayos X de energía dispersiva, espectroscopio infrarrojo de reflectancia total atenuada, espectroscopio Raman, análisis gravimétrico térmico y difracción de rayos X en polvo. El estudio constituye una nueva vía para la purificación sencilla, rápida, económica y escalable de MWCNT prístinos para su aplicación en campos versátiles.
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