Exploring synthetic strategies for the production of complex inorganic nanoparticles

Los nanomateriales han sido un área intrigante de investigación científica en las últimas décadas, dada sus particulares propiedades físico-químicas que los hacen adecuados para aplicaciones en campos como fotonica, catálisis, biomedicina, remediación ambiental, conversión y almacenamiento de energí...

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Detalhes bibliográficos
Autor: Patarroyo, Javier|||0000-0002-3703-666X
Formato: tesis doctoral
Fecha de publicación:2019
País:España
Recursos:Universitat Autònoma de Barcelona
Repositorio:Dipòsit Digital de Documents de la UAB
Idioma:inglés
OAI Identifier:oai:ddd.uab.cat:224381
Acesso em linha:https://ddd.uab.cat/record/224381
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:Nanopartícules
Materials nanoestructurats
Descrição
Resumo:Los nanomateriales han sido un área intrigante de investigación científica en las últimas décadas, dada sus particulares propiedades físico-químicas que los hacen adecuados para aplicaciones en campos como fotonica, catálisis, biomedicina, remediación ambiental, conversión y almacenamiento de energía, sensores, etc. Los avances en nanociencia han estado acompañados por mejoras en las capacidades de suministrar control composicional y morfológico de los materiales. La síntesis de nanoparticulas (NPs), donde la ciencia de materiales se dirige con técnicas de química orgánica, son especialmente desafiantes y a veces difíciles de entender y por lo tanto controlar. Esta dificultad surge por el incremento en la complejidad de los mecanismos de mineralización en los cuales los precursores moleculares son transformados en NPs, junto con su fuerte susceptibilidad a la cinética de reacción. Por lo tanto, la pregunta es cómo correlacionar las transformaciones morfológicas que tienen lugar en las NPs durante su formación con el número de procesos fundamentales solapados y reacciones competitivas que están involucradas. Esta tesis, presenta el desarrollo de metodologías reproducibles para la producción de nanoparticulas sólidas y huecas de metales nobles y de nanoparticulas hibridas de metales nobles-oxidos metálicos (heterodimeros y nanoparticulas tipo core@shell); y además, examinar su comportamiento óptico, quimico y catalítico.