Título: | CORRELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS DE SÍNTESE, MORFOLOGIA E PROPRIEDADES PLASMÔNICAS DE NANOPARTÍCULAS BIMETÁLICAS DE OURO-PLATINA | ||||||||||||
Autor: |
FRANCCESCA FORNASIER |
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Colaborador(es): |
ANA MARIA PERCEBOM SETTE DA SILVA - Orientador |
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Catalogação: | 09/JAN/2025 | Língua(s): | PORTUGUÊS - BRASIL |
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Tipo: | TEXTO | Subtipo: | TESE | ||||||||||
Notas: |
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Referência(s): |
[pt] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=69047&idi=1 [en] https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/projetosEspeciais/ETDs/consultas/conteudo.php?strSecao=resultado&nrSeq=69047&idi=2 |
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DOI: | https://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.69047 | ||||||||||||
Resumo: | |||||||||||||
A obtenção de nanopartículas bimetálicas envolve parâmetros de síntese que
quando são controlados, promovem o ajuste das propriedades físico-químicas das
nanopartículas potencializando as suas aplicações. Neste contexto, nanopartículas
bimetálicas de ouro e platina têm mostrado grande potencial para
aplicações em diversas áreas científicas, devido ao ajuste das propriedades ópticas
induzida pela sinergia dos dois metais. Embora a obtenção das nanopartículas
bimetálicas de ouro e platina possa
acontecer em uma única etapa, neste trabalho empregou-se a rota de síntese em duas
etapas para que fosse possível controlar um dos parâmetros essenciais envolvidos
na síntese, o núcleo de ouro (AuNPs). Além disso, a platina na forma de ácido
cloroplatínico (H2PtCl6 . 6H2O) foi o precursor escolhido para que em diferentes
razões molares de Pt/Au, fossem avaliados os seus efeitos e sua influência na
formação das nanopartículas
bimetálicas de ouro e platina. Ademais, parâmetros como o estabilizante, tempo e
temperatura de síntese também foram avaliados. Para caracterizar as nanopartículas
bimetálicas de ouro e platina
foram empregadas as seguintes técnicas de caracterização: espectroscopia UV-vis,
DLS, potencial zeta, TEM e TEM/EDS e a partir dos resultados obtidos foram
realizadas as correlações entre os efeitos dos parâmetros e as propriedades físico-químicas apresentadas pelas nanopartículas
bimetálicas de ouro e platina. Ao variar a concentração do precursor de
Pt, observou-se que a casca formada por PtNPs se tornava mais densa e isso refletiu
em mudanças nos perfis ópticos das nanopartículas
bimetálicas de ouro e platina. Além disso, a banda de
ressonância plasmônica das AuNPs (LSPR) apresentou alargamento para maiores
comprimentos de onda à medida que aumentava a razão molar Pt/Au, aumentando
também a estabilidade das nanopartículas
bimetálicas de ouro e platina. A compreensão entre a correlação do efeito
do aumento da densidade da casca de PtNPs com o alargamento da banda de LSPR
das AuNPs potencializa as aplicações das nanopartículas
bimetálicas de ouro e platina em tratamentos fototérmicos.
As nanopartículas
bimetálicas de ouro e platina foram formadas em 1 h de síntese e a partir de 4 h se observaram
mudanças sutis nas propriedades ópticas, sugerindo o tempo ótimo da reação. As
sínteses foram conduzidas em temperatura de 30 graus C e o aumento de 10 graus C não
apresentou alterações em relação as propriedades ópticas das nanopartículas
bimetálicas de ouro e platina. Além
disso, todas as sínteses foram realizadas sem o uso de surfactantes e a avaliação do
efeito de estabilizantes como o citrato de sódio e o ácido cítrico não apresentaram
mudanças expressivas nas propriedades físico-químicas das Au@PtNPs. Em
relação aos núcleos de ouro, o alargamento da banda de LSPR para maiores
comprimentos de onda pode ser controlado através da variação do tamanho das
AuNPs. O núcleo com 7 nm de diâmetro foi o que sofreu mais o efeito da
concentração de Pt em relação às mudanças no perfil plasmônico, enquanto os
núcleos com 25 e 32 nm de diâmetro apresentaram o alargamento da banda de LSPR
mais controlado. Com este estudo, a correlação sistemática entre parâmetros de
síntese e as propriedades finais das nanopartículas
bimetálicas de ouro e platina proporcionou uma maior
compreensão sobre a influência dos efeitos que esses parâmetros podem promover
na obtenção de potenciais nanopartículas
bimetálicas de ouro e platina, quando são controlados, potencializando o
direcionamento delas para tratamentos biomédicos.
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