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Synthesis and aggregation study of tin nanoparticles and colloids obtained by chemical liquid deposition

dc.contributor.authorCruzat Contreras, Christian Américo
dc.contributor.authorArbiol, Jordi
dc.contributor.authorMeléndrez, Manuel F
dc.contributor.authorCárdenas Triviño, Galo T
dc.contributor.authorDíaz, Jordi
dc.date.accessioned2022-03-02T20:58:28Z
dc.date.available2022-03-02T20:58:28Z
dc.date.issued2009
dc.descriptionLos coloides de estaño (Sn-Colls) y las nanopartículas se sintetizaron mediante un método de deposición química líquida (CLD). El SnO se evaporó y codepositó con vapores de acetona, 2-propanol y tetrahidrofurano a 77 K para obtener dispersiones coloidales. Sn-Coll se caracterizó por espectroscopía UV, microscopía electrónica de transmisión (TEM), microscopía electrónica de transmisión de alta resolución, difracción electrónica de área seleccionada, análisis térmico, espectroscopía infrarroja [infrarroja transformada de Fourier (FTIR)] y dispersión de luz. Las micrografías TEM de nanopartículas de estaño (Sn-Nps) revelaron una distribución de tamaño de partícula entre 2 y 4 nm para los tres disolventes utilizados en la síntesis. Los estudios UV mostraron fuertes bandas de absorción en la región UV, lo que sugiere que los Sn-Nps obtenidos por CLD exhiben confinamiento cuántico y las bandas típicas de plasmones corresponden a partículas agregadas. La medición por electroforesis indicó una tendencia significativa de agregación de partículas a lo largo del tiempo, lo que fue verificado por estudios de dispersión de luz. Los patrones de difracción revelaron fases correspondientes a estaño metálico y los estudios FTIR mostraron la interacción Sn-solvente en la superficie del metal por enlaces Sn-O, indicando una solvatación de clusters metálicos. El análisis térmico reveló una buena estabilidad térmica de Sn-Nps. También se examinó el mecanismo de formación de nanopartículas de estaño.
dc.description.abstractTin colloids (Sn-Colls) and nanoparticles were synthesized by a chemical liquid deposition method (CLD). Sn0 was evaporated and codeposited with acetone, 2-propanol, and tetrahydrofurane vapors at 77 K to obtain colloidal dispersions. Sn-Coll were characterized by UV spectroscopy, transmission electron microscopy (TEM), high resolution transmission electron microscopy, selected area electron diffraction, thermal analysis, infrared spectroscopy [Fourier transform infrared (FTIR)], and light scattering. TEM micrographs of tin nanoparticles (Sn-Nps) revealed a particle size distribution between 2 and 4 nm for the three solvents used in the synthesis. UV studies showed strong absorption bands in the UV region, suggesting that the Sn-Nps obtained by CLD exhibit quantum confinement and typical bands of plasmons corresponded to aggregated particles. Electrophoresis measurement indicated a significant tendency of particle aggregation along time, which was verified by light scattering studies. The diffraction patterns revealed phases corresponding to metallic tin and FTIR studies showed the interaction Sn-solvent in the metal surface by Sn-O bonds, indicating a solvatation of metallic clusters. Thermal analysis revealed a good thermal stability of Sn-Nps. The mechanism of tin nanoparticles formation was also examined.
dc.identifier.doi10.1007/s00396-008-1950-7
dc.identifier.issn0303402X
dc.identifier.urihttp://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/38205
dc.identifier.urihttps://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00396-008-1950-7#Abs1
dc.language.isoes_ES
dc.sourceColloid and Polymer Science
dc.subjectColloids
dc.subjectVapor deposition
dc.subjectNanoparticles
dc.subjectFractal aggregates
dc.titleSynthesis and aggregation study of tin nanoparticles and colloids obtained by chemical liquid deposition
dc.title.alternativeEstudio de síntesis y agregación de nanopartículas de estaño y coloides obtenidos por deposición química líquida
dc.typeARTÍCULO
dc.ucuenca.afiliacionArbiol, J., Universitat de Barcelona, Barcelona, España
dc.ucuenca.afiliacionCruzat, C., Universidad de Cuenca, Centro de Estudios Ambientales, Cuenca, Ecuador
dc.ucuenca.afiliacionCárdenas, G., Universidad del Bio Bio, Concepción, Chile
dc.ucuenca.afiliacionMeléndrez, M., Universidad de Concepción, Concepción, Chile
dc.ucuenca.afiliacionDíaz, J., Universitat de Barcelona, Barcelona, España
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio1. Ciencias Naturales y Exactas
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado1.7.1 Otras ciencias naturales
dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico1.7 Otras Ciencias Naturales
dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas
dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado0531 - Química
dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico053 - Ciencias Físicas
dc.ucuenca.cuartilQ2
dc.ucuenca.factorimpacto0.38
dc.ucuenca.idautor0000-0002-5826-4979
dc.ucuenca.idautor0000-0002-3413-9380
dc.ucuenca.idautor0000-0002-1300-6642
dc.ucuenca.idautor0107985681
dc.ucuenca.idautor0000-0002-0695-1726
dc.ucuenca.indicebibliograficoSCOPUS
dc.ucuenca.numerocitaciones0
dc.ucuenca.urifuentehttps://www.springer.com/journal/396
dc.ucuenca.versionVersión publicada
dc.ucuenca.volumenVolumen 287, número 1
dspace.entity.typePublication
relation.isAuthorOfPublication25d03a40-48b0-498f-9363-6e01a50b0f92
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