Síntesis del Nanoparticle del oro

Los nanoparticles del oro se componen de los átomos metálicos del oro para crear una estructura cristalina de 1-100 nanómetro. Los nanoparticles del oro se han producido en el laboratorio por varias décadas, y muchas aproximaciones se han desarrollado desde entonces.

Nanoparticles del oro - Kateryna KonHaber de imagen: Kateryna Kon/Shutterstock

Método de Turkevich

Una de las maneras más simples se conoce como el método de Turkevich, que utiliza el ácido tetrachloroauric (HAuCl4) conjuntamente con el citrato trisódico como agente reductor y que capsula para los nanoparticles.

Durante los iones de proceso3+ del Au presentes en la solución son reducidos rápidamente a los iones+ del Au por el citrato trisódico, después una reacción de la desproporción molecular puede ocurrir para generar los átomos metálicos del oro.

Estos átomos metálicos del oro entonces actúan como puntos de la nucleación para la reducción posterior de los iones+ del Au en la capa doble del electrón del átomo, permitiendo que las partículas crezcan del núcleo metálico inicial del oro.

El citrato trisódico actúa para animar la deposición del oro sobre los puntos inicialmente formados de la nucleación, bastante que la creación de los puntos adicionales de la nucleación, por el aumento gradual en el pH asociado a la creación de los iones3 de AuCl (OH- ) que ocurren a lo largo de la reacción. Los iones3 de AuCl (OH- ) se reducen menos fácilmente directamente al oro metálico que los iones iniciales- AuCl4 que están presentes al inicio de la reacción.

Ajustar el método del turkevich

La talla y el número de nanoparticles creados en una reacción pueden ser ajustados simple alterando las condiciones y los reactivos de la reacción funcionando.

Baje inicialmente el pH asegura una proporción más grande de precursor del oro bajo la forma de iones- AuCl4, que se pueden reducir rápidamente al oro metálico antes de que el pH de la solución de la reacción comience a subir.

Un mayor número de puntos metálicos de la nucleación del oro hace el oro restante en la solución ser extendido entre un mayor número de nanoparticles, dando por resultado partículas de un más de diámetro bajo. La temperatura, puede afectar semejantemente al número y a la talla de las partículas generadas como producción de las bajas temperaturas menos puntos iniciales de la nucleación en los cuales las partículas crezcan.

Otras modificaciones a la reacción se pueden realizar, por ejemplo el repuesto del citrato trisódico con reductores más fuertes para crear un mayor número de puntos iniciales de la nucleación y así de partículas más pequeñas.

El citrato trisódico todavía se emplea con frecuencia como agente que capsula, perfeccionando la estabilidad de los nanoparticles. Sin embargo, otras substancias químicas capaces de recubrir los nanoparticles se pueden utilizar por ejemplo el glicol de polietileno thiolated, que forma una ligazón covalente fuerte del au-s.

Nanoparticles anisotrópicos del oro

Los nanoparticles esféricos del oro se pueden utilizar como semillas sobre las cuales el incremento adicional se pueda animar o cegar, usando una variedad de substancias químicas o de biomoléculas, a lo largo de las hachas cristalográficas determinadas. El incremento irregular en cada dirección tal como esto se conoce como incremento anisotrópico.

Usando métodos de incremento anisotrópico, los nanoparticles del oro se pueden crear en una variedad de formas y clasifican, incluyendo nanowires, pesas de gimnasia, cubos, estrellas, triángulos, placas, jaulas y varias otras morfologías.

Cada variedad de nanoparticle anisotrópico del oro posee las propiedades que se prestan bien a los usos determinados tales como catálisis, aumento de la dosis de radiación, lanzamiento de la droga, electrónica, o aumento de la célula solar.

Otros métodos de síntesis

Una variedad de otros métodos de producir nanoparticles del oro existen, substancia química y no-substancia química. Éstos incluyen las jaulas del polímero, que inducen el incremento de partículas dentro de un espacio definido; fotosíntesis, donde la luz se utiliza para reducir el oro a su forma metálica; y síntesis biológica, donde las bacterias, las algas, los hongos o las instalaciones se utilizan para reducir el oro a su estado metálico con diversos procesos biológicos.

Algunos métodos de la síntesis son más apropiados que otros dependiendo del uso previsto de los nanoparticles del oro. Ésos creados para el uso en in vivo o la fijación in vitro se deben sintetizar con el uso mínimo de las substancias químicas tóxicas que afectarían a resultados del lanzamiento de la droga o de experimentos bioimaging.

Fuentes:

[Lectura adicional: nanoparticle]

Last Updated: Oct 10, 2018

Michael Greenwood

Written by

Michael Greenwood

Michael graduated from Manchester Metropolitan University with a B.Sc. in Chemistry in 2014, where he majored in organic, inorganic, physical and analytical chemistry. He is currently completing a Ph.D. on the design and production of gold nanoparticles able to act as multimodal anticancer agents, being both drug delivery platforms and radiation dose enhancers.

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