MOLINA TORRES MARÍA ANDREA
Congresos y reuniones científicas
Título:
SINTESIS Y CARACTERIZACION DE NANOPARTICULAS DE PLATA. EFECTO SOBRE LA FLUORESCENCIA DE SONDAS MOLECULARES.
Autor/es:
RODRIGO N. NUÑEZ; MOLINA TORRES, MARÍA ANDREA; VEGLIA, ALICIA VIVIANA; PACIONI, NATALIA LORENA
Lugar:
Mendoza
Reunión:
Simposio; XXII Simposio Nacional de Química Orgánica; 2019
Resumen:
Las nanopartículas de plata (AgNP) han adquirido gran relevancia debido a sus propiedades únicasy multifuncionales. Éstas dependen de sus características morfológicas, del tamaño y de losligandos orgánicos que estabilizan la superficie metálica. Por lo tanto, tener control sobre estascaracterísticas en los procesos sintéticos representa un pilar fundamental para el desarrollo deaplicaciones nanotecnológicas. Una de las principales estrategias para manipular la morfología y eltamaño de las NP se ha enfocado en el empleo de surfactantes de diferente naturaleza, aunque pocosejemplos emplean surfactantes gémini o trabajan en ausencia de surfactantes. En este trabajo seproponen dos alternativas sintéticas de AgNP evaluando los efectos de ligandos orgánicos sobretamaño, morfología y estabilidad de las mismas. Por un lado, se sintetizaron AgNP mediante lareducción de Ag+ con NaBH4 en presencia de un surfactante gémini no catiónico (3,3 ? disulfanedilbis [2-decamido propanoico], SDDC). Se obtuvieron nanopartículas esféricas monodispersas de11,8 nm. Además, se confirmó que el surfactante actua como ligando de las AgNP evidenciando laorientación del surfactante en la superficie metálica como una interacción monodentada mediadapor el grupo carboxilato del SDDC, conservándose el puente disulfuro. Por otro lado, se propone laobtención de nanovarillas de plata (AgNR) por reducción química en ausencia de surfactantes. Enuna primera etapa, se realizó una reducción del catión metálico a baja temperatura (60°C) conNaBH4 para obtener semillas ?in situ?, que posteriormente crecieron en forma anisotrópica porreducción con citrato de sodio a altas temperaturas (95°C) y a pH controlado (11,25). Estaspartículas fueron caracterizadas por espectroscopía UV-visible, observándose las dos bandas deresonancia del plasmón a 387 nm (banda transversal) y a 602 nm (banda longitudinal) y mediantemicrografías TEM. Las partículas obtenidas presentaron dimensiones de (54 x 13) nm. Además,AgNP@SDDC y AgNR mostraron una mayor sensibilidad al quenching de fluorescencia de sondascomo Rodamina 6G y carbazol, respectivamente, respecto de NP análogas de geometría esférica,por lo que pueden constituir sensores analíticos más sensibles.