Síntesis de nanopartículas metálicas y de zeolitas para catálisis y separación de gases
Metallic and zeolite nanoparticle synthesis to catalyst and gases separation
El objetivo de esta investigación fue doble. Por una parte, se enfocó en el desarrollo de sistemas catalíticos basados en nanopartículas metálicas sostenidos en una gran variedad de soportes, incluyendo materiales nanoestructurados que presenten buenas propiedades catalíticas tanto en términos de actividad como de selectividad. Se integraron los procedimientos de síntesis de las nanopartículas con los materiales nanoestructurados para dar lugar a una nueva familia de catalizadores; estos se utilizaron en una reacción de hidrogenación selectiva para determinar su comportamiento.
El segundo objetivo fue sintetizar capas finas de zeolita sobre materiales carbonosos para su uso en procesos de separación de gases que tengan tamańos similares para purificación de aire o nitrógeno, por ejemplo. Desde el ańo 2000, el grupo de investigación Materiales Carbonosos del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante (Alicante, España) ha llevado a cabo un intenso estudio de las síntesis de las membranas de zeolita y de la aplicación de las nanopartículas metálicas en catálisis, por lo que los resultados obtenidos se pudieron usar como base para abordar los temas de esta investigación.
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Nanopartículas metálicas y plasmones de superficie : una relación profunda
Metallic nanoparticles and surface plasmons : a deep relationship
En este trabajo se estudió la complejidad del fenómeno de la banda de plasmón de superficie característico de las disoluciones acuosas de nanopartículas metálicas. Para ello se hizo una revisión de las bases teóricas de tal fenómeno y se simuló computacionalmente la influencia de algunos de los factores básicos que intervinieron en su aparición. Además, se reprodujo una síntesis bien establecida de nanopartículas de plata protegidas con aniones citrato y basada en la reducción de iones Ag+ con borohidruro. Las nanopartículas generadas se caracterizaron por espectrofotometría UV-Vis y por microscopía de efecto túnel (STM) y de fuerzas atómicas (AFM). Los resultados alcanzados demostraron la complejidad que existe detrás de este fenómeno cuántico, la gran cantidad de factores que intervienen en su aparición.
Este artículo fue escrito por Daniel A. Cruz, Miriam C. Rodríguez, Juan M. López, Virginia M. Herrera, Alejandro G. Orive y Alberto H. Creus (Departamento de Química Física, Facultad de Química, Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife, Espańa) para la revista Avances en Ciencia e Ingeniería (Vol. 3, No 2, 2012, 67-78), publicación del Executive Business School (Santiago/La Serena, Chile) que difunde trabajos del quehacer científico y tecnológico en diferentes áreas de la ingeniería y la ciencia.
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