Control de la superficie y el volumen en la nanoescala para la configuración y el diseño de nanodispositivos
Autor: | Edgar Emir González Jiménez |
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Přispěvatelé: | Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales |
Rok vydání: | 2016 |
Předmět: |
Galvanic oxidation
Materials science Nanoantenas General Mathematics Analytical chemistry General Physics and Astronomy Nanoparticle Nanosensores Efecto Kinkerdall Nanoreactors General Biochemistry Genetics and Molecular Biology Adsorption History and Philosophy of Science Nanosensor Surface plasmon resonance Plasmón superficial Nanopartículas huecas Nanoantennas Hollow nanoparticles Kirkendall effect Oxidación galvánica General Chemistry Nanosensors Colloidal nanoparticles General Energy Surface plasmon General Earth and Planetary Sciences Nanomedicine Nanoreactores Absorption (chemistry) General Agricultural and Biological Sciences |
Zdroj: | Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales |
ISSN: | 2382-4980 0370-3908 |
DOI: | 10.18257/raccefyn.398 |
Popis: | Con el uso de nanopartículas coloidales con volumen interno y superficie de interacción mejorada, se investigaron las condiciones geométricas requeridas para optimizar la sensibilidad de la resonancia del plasmón superficial en función de los cambios en la superficie por adsorción de entidades atómicas o moleculares. Debido a sus propiedades es posible configurar estas nanopartículas para el diseño de nanosensores y nanoantenas en modo de absorción o emisión. Se verificó que en el volumen encerrado se incrementó la intensidad del campo eléctrico, conformándose las llamadas “cavidades calientes”, de gran utilidad en el campo de la nanomedicina para mejorar el transporte y la entrega controlada de medicamentos. The study of the geometric conditions required to optimize the sensitivity of the surface plasmon resonance as a function of the adsorption of atomic or molecular entities is possible using colloidal nanoparticles with internal volume and improved interaction surface. Given its properties, it is possible to configure these nanoparticles for the design of nanosensors and nanoantennas in absorption or emission mode. In the enclosed volume, the electric field intensity is increased forming “hot cavities”, which are useful in nanomedicine for controlled drug delivery. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |