
La síntesis por ablación láser en solución ( LASiS ) es un método comúnmente utilizado para obtener una solución coloidal de nanopartículas en una variedad de solventes . [1] [2] Las nanopartículas (NPs), son útiles en química, ingeniería y bioquímica debido a su gran relación superficie-volumen que hace que tengan propiedades físicas únicas. [3] LASiS se considera un método "verde" debido a su falta de uso de precursores químicos tóxicos para sintetizar nanopartículas. [3] [4] [5]
En el método LASiS, las nanopartículas se producen mediante un haz láser que incide sobre un objetivo sólido en un líquido y durante la condensación de la columna de plasma , se forman las nanopartículas. Dado que la ablación se produce en un líquido, en lugar de aire/vacío/gas, el entorno permite la expansión, el enfriamiento y la condensación de la columna con una temperatura, presión y densidad más altas para crear una columna con un confinamiento más fuerte. Estas condiciones ambientales permiten nanopartículas más refinadas y más pequeñas [1] [2] Por lo general, LASiS se considera un enfoque físico de arriba hacia abajo . LASiS surgió como una alternativa confiable a los métodos tradicionales de reducción química para obtener nanopartículas de metales nobles (NMNp). [1] LASiS también se utiliza para la síntesis de nanopartículas de plata AgNP, que son conocidas por sus efectos antimicrobianos. La producción de AgNP mediante LASiS produce nanopartículas con diferentes características antimicrobianas debido a las diferentes propiedades logradas mediante el ajuste fino del tamaño de las NP en la ablación líquida. [4]
Pros y contras
El LASiS tiene algunas limitaciones en el control del tamaño de las nanopartículas nanométricas, que pueden superarse con tratamientos láser de las nanopartículas nanométricas. Otras desventajas del LASiS incluyen: la baja tasa de producción de nanopartículas, el alto consumo de energía, el costo del equipo láser y la disminución de la eficiencia de la ablación con un uso más prolongado del láser dentro de una sesión. [1] Otras ventajas del LASiS incluyen: producción mínima de desechos, operación manual mínima y control refinado del tamaño de las nanopartículas. [1] [3]
Referencias
- ^ abcde Amendola V, Meneghetti M (mayo de 2009). "Síntesis por ablación láser en solución y manipulación del tamaño de nanopartículas de metales nobles". Química física Química Física . 11 (20): 3805– 21. Bibcode :2009PCCP...11.3805A. doi :10.1039/b900654k. PMID 19440607.
- ^ ab Amendola V, Polizzi S, Meneghetti M (abril de 2006). "Síntesis de nanopartículas de oro en disolventes orgánicos mediante ablación láser". The Journal of Physical Chemistry B . 110 (14): 7232– 7. doi :10.1021/jp0605092. PMID 16599492.
- ^ abc Semaltianos NG (28 de mayo de 2010). "Nanopartículas mediante ablación láser". Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences . 35 (2): 105– 124. Bibcode :2010CRSSM..35..105S. doi :10.1080/10408431003788233. ISSN 1040-8436. S2CID 97024574.
- ^ ab Sportelli MC, Izzi M, Volpe A, Clemente M, Picca RA, Ancona A, et al. (julio de 2018). "Los pros y los contras del uso de la síntesis por ablación láser para la producción de nanoantimicrobianos de plata". Antibióticos . 7 (3): 67. doi : 10.3390/antibiotics7030067 . PMC 6164857 . PMID 30060553.
- ^ Nicola., Shukla, P. Kato, K. Obradors, X. Mathur, S. Sportelli, Maria C. Ancona, Antonio. Picca, Rosaria A. Trapani, Adriana. Volpe, Annalisa. Trápani, Giuseppe. Cioffi. Síntesis de ablación láser en solución de nanoantimicrobianos para aplicaciones de envasado de alimentos. OCLC 1018178403.
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