Síntesis verde y caracterización de nanopartículas de plata AgNp estabilizadas en extracto de jurema preta (Mimosa tenuiflora)
DOI:
https://doi.org/10.33448/rsd-v11i6.29051Palabras clave:
Nanoestructuras; Síntesis verde; Compuesto de plata; Enseñanza.Resumen
La investigación tuvo como objetivo sintetizar y caracterizar AgNp a partir de nitrato de plata (AgNO3) en extracto de Mimosa tenuiflora. La metodología adoptada fue de laboratorio de carácter cuantitativo. Para la elaboración del extracto se utilizó polvo de cascarilla de mimosa más agua destilada. En la síntesis de las nanopartículas se utilizaron 100 mL de 1.0mmol/L (AgNO3), se calentó en agitación magnética y se goteó 1.0mL de citrato de sodio al 1% sobre la solución de nitrato. Al alcanzar la temperatura ambiente, se añadió a la mezcla el extracto de mimosa. Las nanopartículas se caracterizaron (UV-Vis), en un rango de barrido de 1900-900nm, apertura de hendidura=2,0 nm y solución espectral de 1,0 nm. En cuanto a los resultados, los análisis aislados de las soluciones no mostraron un pico de absorbancia en una escala de longitud de onda visible entre 400 y 600 nm. En el análisis de las mezclas de AgNO3/Na3C6H5O7 y AgNO3/NaBH4 mostró la formación de picos máximos de absorbancia de 420nm para la solución de nitrato de plata en contacto con el citrato y de 390nm para la solución de nitrato de plata en contacto con el borohidruro. El análisis de la solución AgNO3/mimosa/Na3C6H5O7 y AgNO3/mimosa/NaBH4 mostró un pico máximo de absorbancia de 450nm para la solución de nitrato de plata/mimosa/citrato y de 400nm para la solución de nitrato de plata/mimosa/borohidruro en una escala de longitud de onda entre 300 a 600 nm. De acuerdo a los resultados encontrados, se puede observar que el extracto de mimosa presenta condiciones ideales para la síntesis y estabilización de nanopartículas.
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