Logotipo del repositorio

Mild Homogeneous Synthesis of Gold Nanoparticles through the Epoxide Route: Kinetics, Mechanisms, and Related One-Pot Composites

cnea.tipodocumentoARTÍCULO CIENTÍFICO
dc.contributor.authorOestreicher, Víctor Santiago Jesús
dc.contributor.authorHuck Iriart, Cristián
dc.contributor.authorSoler Illia, Galo Juan de Avila Arturo
dc.contributor.authorAngelome, Paula Cecilia
dc.contributor.authorJobbagy, Matias
dc.date.accessioned2025-12-11T23:15:19Z
dc.date.available2025-12-11T23:15:19Z
dc.date.issued2020-01
dc.description.abstractA new one-pot homogeneous methodology at room temperature to obtain Au nanoparticles (AuNP) on the basis of the epoxide route is presented. The proposed method takes advantage of the homogenous generation of OH− moieties driven by epoxide ring-opening, mediated by chloride nucleophilic attack. Once reached alkaline conditions, the reducing medium allows the quantitative formation of AuNP under well-defined kinetic control. A stabilizing agent, such as polyvinylpyrrolidone (PVP) or cetyltrimethylammonium chloride (CTAC), is required to maintain the AuNP stable. Meanwhile their presence dramatically affects the reduction kinetics and pathway, as demonstrated by the evolution of the UV/Vis spectra, small-angle X-ray scattering (SAXS) patterns, and pH value along the reaction. In the presence of PVP nanogold spheroids are obtained following a similar reduction mechanism as that observed for control experiments in the absence of PVP. However, if CTAC is employed a stable complex with AuIII is formed, leading to a different reaction pathway and resulting in ellipsoidal-like shaped AuNP. Moreover, the proposed methodology allows stabilize the growing AuNP, by coupling their formation with nonalkoxidic sol–gel reactions, leading to nanocomposite gels with embedded metallic nanoparticles. The epoxide route thus offers a versatile scenario for the one-pot preparation of new metal nanoparticles–inorganic/hybrid matrices nanocomposites with valuable optical properties.
dc.description.institutionalaffiliationFil: Oestreicher, Víctor Santiago Jesús. Universidad Nacional de San Martin. Instituto de Nanosistemas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Huck Iriart, Cristián. Universidad Nacional de Quilmes. Departamento de Ciencia y Tecnología; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Soler Illia, Galo Juan de Avila Arturo. Universidad Nacional de San Martin. Instituto de Nanosistemas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Angelome, Paula Cecilia. Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Jobbagy, Matias. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina
dc.identifier.issn0947-6539
dc.identifier.urihttps://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/7919
dc.publisherWiley VCH Verlag
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/168549
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/chem.201905335
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1002/chem.201905335
dc.rights.licenseinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subjectEPOXIDES
dc.subjectGOLD
dc.subjectKINETICS
dc.subjectNANOPARTICLES
dc.subjectSOL-GEL PROCESSES
dc.subjectFísico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica
dc.subjectCiencias Químicas
dc.subjectCIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.titleMild Homogeneous Synthesis of Gold Nanoparticles through the Epoxide Route: Kinetics, Mechanisms, and Related One-Pot Composites
dc.typeARTÍCULO
dc.type.versionVersión publicada

Archivos

Bloque original

Mostrando 1 - 1 de 1
Cargando...
Miniatura
Nombre:
file_341_0.pdf
Tamaño:
1.38 MB
Formato:
Adobe Portable Document Format