Para crear nuevas nanopartículas fluorescentes, se encapsuló diimida de perileno en nanopartículas de sílice. Se utilizaron varios métodos analíticos para determinar las propiedades de las nanopartículas fluorescentes.
Autores: Amina L. Mohamed (a) Tawfik A. Khattab (b) Ahmed G. Hassabo (a)
Instituciones:
(a) National Research Centre (Scopus affiliation ID 60014618), Textile Research and Technology Institute, Pre-treatment and Finishing of Cellulose based Textiles Department, 33 El-Behouth St. (former El-Tahrir str.), Dokki, P.O. 12622, Giza, Egypt.
(b) National Research Centre (Scopus affiliation ID 60014618), Textile Research and Technology Institute, Dyeing, Printing and Textile Intermediate Department, 33 El-Behouth St. (former El-Tahrir str.), Dokki, P.O. 12622, Giza, Egypt.
Medio Publicación: Results in Chemistry, Volume 5, January 2023.
Resumen: Se prepararon nuevas nanopartículas fluorescentes mediante la encapsulación de diimida de perileno en nanopartículas de sílice. Las nanopartículas fluorescentes se caracterizaron mediante diversas técnicas analíticas, como microscopía electrónica de transmisión (MET), microscopía electrónica de barrido (MEB), espectros infrarrojos con transformada de Fourier (FT-IR) y microscopía óptica fluorescente (MOF). Los diámetros de las nanopartículas de sílice marcadas con perileno se detectaron en el intervalo de 40-180 nm. Se estudiaron las propiedades de emisión de las nanopartículas de sílice marcadas con perileno. Las nanopartículas de sílice marcadas con perileno mostraron buenas propiedades fotométricas y térmicas. Dependiendo del tipo de sal de perileno, las nanopartículas compuestas mostraron colores sintonizables que oscilaban entre el amarillo, el naranja y el rojo. Las soluciones diluidas de perilenos en medio acuoso eran altamente fluorescentes, mostrando diferentes colores entre el verde y el amarillo, con una emisión máxima a 510 nm y 650 nm, respectivamente. Estas nanopartículas de sílice fluorescentes marcadas con perileno allanan el camino para la preparación de prometedores sustratos fluorescentes, como la fotónica, los textiles inteligentes, las pantallas electrónicas y los dispositivos optoelectrónicos.
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