La tecnología de escritura directa con nanopartículas/micropartículas en solución acuosa es actualmente una de las principales candidatas a aportar un avance sustancial al ámbito técnico. Sin embargo, se sabe poco sobre el efecto de la conductividad de la solución, incluidos los iones metálicos, en el tamaño de las nanopartículas para la tecnología de escritura directa. Se cree que la conductividad de la solución puede influir en el tamaño de las partículas en la reducción del medio ambiente de las soluciones acuosas. En este estudio se caracterizaron los parámetros que afectan a la conductividad eléctrica de la solución cambiando la concentración de iones de cobre, la concentración de tensioactivos y el anión de los compuestos metálicos. La movilidad del ion en el medio acuoso con respecto a la concentración de ion cobre fue el factor más pronunciado para controlar el tamaño de los nanometales de cobre creados en el agua. Sin embargo, debido a la alta reactividad en grandes superficies, el metal nanocobre se oxidó en el agua. La conductividad eléctrica varió en el rango de 7 a 360 mS/cm cuando Cu(NO3)2-3H2O se disolvió en agua de 0,03-3,0 mol/dm3. En estas condiciones, el tamaño de las nanopartículas puede variar de 10 a 500 nm. Se utilizaron diversas concentraciones de tensioactivos y dos compuestos aniónicos de Cu para variar la conductividad de la solución y verificar el efecto de la conductividad eléctrica de la solución sobre el tamaño de las partículas. La disminución de la conductividad tuvo un efecto correspondiente en el tamaño de las partículas. La conductividad eléctrica se redujo de 67 a 56 mS/cm añadiendo tensioactivo de 0,1 a 0,5 mol/dm3 y, en consecuencia, el tamaño de las partículas disminuyó de 89 a 21 nm. Se utilizaron nitrato y cloruro de cobre para verificar el efecto del anión sobre la conductividad eléctrica y el tamaño de las partículas. Este efecto no dependía del tipo de iones elegidos para modificar la conductividad. Sin embargo, cuando se utilizó Cu(NO3)2-3H2O, el tamaño de las partículas fue de 89 nm, mientras que fue de 91 nm cuando se utilizó CuCl2-2H2O.
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