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dc.contributor.authorUrquijo Morales, Jeaneth Patricia-
dc.contributor.authorCasanova Yepes, Herley Fernando-
dc.contributor.authorMorales Aramburo, Álvaro Luis-
dc.contributor.authorZysler, Roberto D.-
dc.date.accessioned2017-01-10T17:10:15Z-
dc.date.available2017-01-10T17:10:15Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.citationJ. P. Urquijo, H. F. Casanova, A. L. Morales and R. D. Zysler, "Engineering iron oxide nanoparticles for biomedicine and bioengineering applications", Rev. Fac. Ing. Univ. Antioquia, no. 71, pp. 230-243, 2014.spa
dc.identifier.issn0120-6230-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10495/5987-
dc.description.abstractABSTRACT: In the present study the one-step coprecipitation method is used to obtain magnetic nanoparticles at controlled pH of 10 and 12, and surfactant concentration of 1% and 3%(m/m). The surfactant is sodium polyacrylate(PS), biocompatible and biodegradable, necessary attributes for biological applications. The magnetic nanoparticles have a magnetite core, and a shell of maghemite surrounded by a shell of polymer. The maghemite layer is smaller for large surfactant concentration(3%) and pH 10. The TEM images confirm the particle size distribution in the average range of 5-10 nm. Mössbauer results at 80 K showed line shapes dominated by magnetic relaxation effects with sextets and combinations of sextets and doublets for pH 12. The doublet features dominated the samples obtained at pH 10. The interactions of the surfactant with the nanoparticle surface, mainly with the Fe3+, is strong showing at least two surfactant layers, one layer directly over the nanoparticle surface and another layer resting over the inner layer. FTIR confirmed the attachment of the surfactant to the magnetic nanoparticle surface. The nanoparticles showed superparamagnetic behavior at room temperature and ferromagnetic properties at 5 K. The saturation magnetization presented lower values than reported bulk systems due to the presence of a large layer of maghemite. The very close particle size for all samples gave indication that the particle growth was dominated by the surface properties of the nanoparticles and that the pH and surfactant concentration did not affect importantly the growth process.spa
dc.description.abstractRESUMEN: Se usó el método de coprecipitación en un solo paso controlando el pH a 10 y 12 y en concentraciones de poliacrilato(PS) de 1% y 3%(m/m). El surfactante es biocompatible y biodegradable, atributos necesarios para su uso en aplicaciones biológicas. Las nanopartículas magnéticas están formadas por una coraza interna de magnetita, una capa de maghemita y una capa externa del polímero. La capa de maghemita es pequeña para la concentración de 3% y pH 10. Las imágenes de TEM confirman la distribución de tamaños de partícula en el rango promedio de 5-10 nm. Los resultados Mössbauer a 80 K mostraron formas de línea dominadas por efectos de relajación magnética en forma de sextetos y combinanciones de sextetos y dobletes; estos dominaron a pH 10. Las interacciones del polímero con la superficie de las nanopartículas, principalmente con el Fe3+, es fuerte mostrando al menos dos capas del polímero sobre ellas. Las medidas magnéticas muestran un comportamiento superparamagnético a temperatura ambiente y ferrimagnético a 5 k. La magnetización de saturación presentó valores menores que las repotadas para volúmenes grandes debido a la caapa de maghemita presente. El tamaño de partícula obtenido para todas las muestras es muy cercano entre si indicando que el crecimiento de las partículas fue dominado por las propiedades de la superficie de estas y en menor grado por las condiciones de concentración y pH usadas.spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isoengspa
dc.publisherUniversidad de Antioquia, Facultad de Ingenieríaspa
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionspa
dc.rightsAtribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia (CC BY-NC-SA 2.5 CO)*
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/co/*
dc.titleEngineering iron oxide nanoparticles for biomedicine and bioengineering applicationsspa
dc.title.alternativeDiseño de nanopartículas magnéticas para aplicaciones en biomedicina y bioingenieríaspa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlespa
dc.publisher.groupGrupo de Coloidesspa
dc.publisher.groupGrupo Estado Sólidospa
oaire.versionhttp://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85spa
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.identifier.eissn2422-2843-
oaire.citationtitleRevista Facultad de Ingenieríaspa
oaire.citationstartpage230spa
oaire.citationendpage243spa
oaire.citationissue71spa
dc.rights.creativecommonshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/spa
dc.publisher.placeMedellín, Colombiaspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1spa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/ARTspa
dc.type.localArtículo de investigaciónspa
dc.subject.decsNanopartículas Magnéticas de Óxido de Hierro-
dc.subject.decsMagnetic Iron Oxide Nanoparticles-
dc.subject.lembEspectroscopia Mössbauer-
dc.subject.lembMossbauer spectroscopy-
dc.subject.lembUnidades magnéticas-
dc.subject.lembMagnetic units-
dc.subject.proposalPoliacrilato de sodiospa
dc.description.researchgroupidCOL0008138spa
dc.description.researchgroupidCOL0007874spa
dc.relation.ispartofjournalabbrevRev. Fac. Ing. Univ. Antioquiaspa
Aparece en las colecciones: Artículos de Revista en Ciencias Exactas y Naturales

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