Estandarizar un protocolo de síntesis de nanopartículas de carbono fluorescentes utilizando como precursor materiales carbonosos
Esta investigación tuvo como objetivo estandarizar un protocolo para la síntesis de nanopartículas de carbono fluorescentes (NCFs) a partir de materiales carbonosos mediante técnicas de pirólisis, enfocándose en la caracterización de sus propiedades ópticas, físicas y químicas, y en la evaluación de...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Wydane: |
2025
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/44093 |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
| Streszczenie: | Esta investigación tuvo como objetivo estandarizar un protocolo para la síntesis de nanopartículas de carbono fluorescentes (NCFs) a partir de materiales carbonosos mediante técnicas de pirólisis, enfocándose en la caracterización de sus propiedades ópticas, físicas y químicas, y en la evaluación de su potencial aplicación en biomedicina, sensorización y optoelectrónica. Se emplearon diferentes precursores, como carbón vegetal y activado y cenizas de carbón, los cuales fueron sometidos a procesos de pirólisis a temperaturas de 450°C, 550°C y 650°C durante tiempos de 15, 30 y 45 minutos. Las muestras obtenidas fueron analizadas mediante técnicas como microscopía electrónica de transmisión (TEM), microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopia de rayos X de energía dispersiva (EDS), dispersión dinámica de luz (DLS) y espectrofotometría UV-Vis. Los resultados revelaron que las cenizas de carbón, fueron el precursor más eficiente para la producción de NCFs con tamaños entre 4-15 nm y una intensa fluorescencia en el rango UV-visible (350 nm). La composición elemental mostró altos contenidos de carbono, con trazas menores de potasio, silicio y azufre. La fluorescencia macroscópica observada bajo luz UV evidenció la presencia de enlaces π-π*, mientras que el análisis por DLS confirmó la formación de nanopartículas en el rango esperado (1-10 nm). En conclusión, se logró estandarizar un protocolo eficiente para sintetizar NCFs a partir de cenizas de carbón, destacando su bajo contenido de humedad y alta pureza como ventajas clave. Las propiedades ópticas, físicas y químicas obtenidas posicionan a estas nanopartículas como materiales prometedores para aplicaciones tecnológicas diversas, contribuyendo además a la valorización sostenible de residuos carbonosos en el marco de la economía circular. |
|---|