Esferas mesoporosas

Descriptores

  1. Principales | Esferas mesoporosas, Esferas de carbono, Nitrogen-doped mesoporous carbon spheres, NMCS, Esferas mesoporosas de silicio, Esferas mesoporosas de dióxido de silicio
  2. Combinados | PDA, Dopamina, Dopamina polimerizada, Polidopamina, Carbonización, Pirólisis, Poros, Nanoporos

Imágenes

Fig.1. En los cuadros a-d) se observan esferas PDA (Dopamina polimerizada). En los cuadros e-h) se aprecian esferas de carbono dopado con nitrógeno, con diversos tamaños de poros. (Tang, J.; Liu, J.; Li, C.; Li, Y.; Tade, M.O.; Dai, S.; Yamauchi, Y. 2015)

Fig.2. Esquema del proceso de carbonización, para configurar NMCS (Esferas de carbono mesoporosas dopadas con nitrógeno), tomando como punto de partida esferas de PDA. (Tang, J.; Liu, J.; Li, C.; Li, Y.; Tade, M.O.; Dai, S.; Yamauchi, Y. 2015)

Fig.3. Partículas de polidopamina mesoporosa en forma de esfera y cuenco. (Guan, B.Y.; Yu, L.; Lou, X.W. 2016)

Fig.4. Imágenes TEM en las que se observan los mesocanales radiales de una esfera mesoporosa de carbono. (Guan, B.Y.; Yu, L.; Lou, X.W. 2016)

Fig.5. Imágenes TEM de esferoides de PDA y BBCP (copolímeros de bloque de cepillo). En los cuadros e-h) se observan esferas de carbono irregulares después de la pirólisis. (Fei, H.F.; Long, Y.; Yu, H.J.; Yavitt, B.M.; Fan, W.; Ribbe, A.; Watkins, J.J. 2020)

Fig.6. Producción de esferas mesoporosas, después de la carbonización. En este caso, el tamaño de los poros es más reducido. (Peng, C.; Li, Z.; Zhang, X.; Zhou, S.; Zhang, W.; Liu, X.; Zhao, P. 2018)

Fig.7. Microesferas de carbono huecas, obtenidas de la carbonización de microesferas de dióxido de silicio. (Fang, M.; Chen, Z.; Tian, Q.; Cao, Y.; Wang, C.; Liu, Y.; Xu, Q. 2017)

Fig.8. Nano-esfera mesoporosa de carbono con poros grandes, imagen SEM y TEM. (Zhang, Y.; Liu, Y.; Liu, W.; Li, X.; Mao, L. 2017)

Fig.9. Nano-esfera mesoporosa de carbono funcionalizada con platino. El platino tiene una tonalidad más oscura, en forma de puntos, tal como se observa en los cuadros b-c). (Zhang, Y.; Liu, Y.; Liu, W.; Li, X.; Mao, L. 2017)

Fig.10. Nanoesferas de carbono mesoporosas dopadas con N (nitrógeno), preparadas con el método de ensamblaje de nanoemulsión TMB (trimetilbenceno). Obsérvese la variabilidad del tamaño de los poros, cuyo tamaño afecta a la morfología de la esfera. En el cuadro h) los poros de la nanoesfera llegan a convertirse en dendritras. (Peng, L.; Hung, C.T.; Wang, S.; Zhang, X.; Zhu, X.; Zhao, Z.; Zhao, D. 2019)

Fig.11. Imágenes de nanoesferas mesoporosas dendríticas, dopadas con N (nitrógeno). Un tamaño de poro ultragrande provoca el efecto dendrítico. (Peng, L.; Hung, C.T.; Wang, S.; Zhang, X.; Zhu, X.; Zhao, Z.; Zhao, D. 2019)

Bibliografía

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  2. Fei, H.F.; Long, Y.; Yu, H.J.; Yavitt, B.M.; Fan, W.; Ribbe, A.; Watkins, J.J. (2020). Esferas de carbono mesoporoso bimodal con poros pequeños y ultragrandes fabricadas con plantillas de micelas de copolímero de bloque de cepillo anfifílico = Bimodal Mesoporous Carbon Spheres with Small and Ultra-Large Pores Fabricated Using Amphiphilic Brush Block Copolymer Micelle Templates. ACS Applied Materials & Interfaces, 12(51), pp. 57322-57329. https://doi.org/10.1021/acsami.0c16566
  3. Guan, B.Y.; Yu, L.; Lou, X.W. (2016). Formación de partículas mesoporosas asimétricas en forma de cuenco a través del ensamblaje anisotrópico de la interfaz inducida por emulsión = Formation of asymmetric bowl-like mesoporous particles via emulsion-induced interface anisotropic assembly. Journal of the American Chemical Society, 138(35), pp. 11306-11311. https://doi.org/10.1021/jacs.6b06558
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  5. Peng, L.; Hung, C.T.; Wang, S.; Zhang, X.; Zhu, X.; Zhao, Z.; Zhao, D. (2019). Enfoque versátil de ensamblaje de nanoemulsión para sintetizar nanoesferas de carbono mesoporosas funcionales con arquitecturas y tamaños de poros sintonizables = Versatile nanoemulsion assembly approach to synthesize functional mesoporous carbon nanospheres with tunable pore sizes and architectures. Journal of the American Chemical Society, 141(17), pp. 7073-7080. https://doi.org/10.1021/jacs.9b02091
  6. Tang, J.; Liu, J.; Li, C.; Li, Y.; Tade, M.O.; Dai, S.; Yamauchi, Y. (2015). Synthesis of nitrogen‐doped mesoporous carbon spheres with extra‐large pores through assembly of diblock copolymer micelles. Angewandte Chemie International Edition, 54(2), pp. 588-593. https://doi.org/10.1002/anie.201407629
  7. Zhang, Y.; Liu, Y.; Liu, W.; Li, X.; Mao, L. (2017). Síntesis de nanoesferas de carbono dopadas con nitrógeno mesoporosas en forma de panal como soportes del catalizador de Pt para la oxidación del metanol en medios alcalinos = Synthesis of honeycomb-like mesoporous nitrogen-doped carbon nanospheres as Pt catalyst supports for methanol oxidation in alkaline media. Applied Surface Science, 407, pp. 64-71. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.02.158

C0r0n@2Inspect

  1. C0r0n@2Inspect. (2021-10-12). Identificación de patrones en vacunas de c0r0n@v|rus: Esferas mesoporosas. https://corona2inspect.blogspot.com/2021/10/identificacion-patrones-vacunas-coronavirus-esferas-mesoporosas.html


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