Skip to main content
Sense categoria

Escanejant l’activitat electrocatalítica de nanopartícules individuals

By 26 de setembre de 2012novembre 16th, 2020No Comments
< Tornar a notícies
Imatge: P-ECi de densitat actual d'una única nanopartícula de platí a potencial de −0.5. Font: IBEC.
 26.09.2012

Escanejant l’activitat electrocatalítica de nanopartícules individuals

Un investigador de l'IBEC –amb seu al Parc Científic de Barcelona– ha col·laborat en un article publicat a la revista Nature Nanotechnology en què es descriu un nou i efectiu mètode per caracteritzar i millorar els catalitzadors a base de nanopartícules, que juguen rols essencials en la biomedicina, la indústria i la vida quotidiana en afectar el ritme amb el que tenen lloc les reaccions químiques. Aquesta nova tècnica, ràpida i no invasiva, també sembla prometedora per la recerca de nous catalitzadors, i es pot fer servir en altres àrees on actualment es fan servir mètodes convencionals de detecció electroquímica.


Els catalitzadors a base de nanopartícules es fan servir en l’elaboració de polímers i biocombustibles, sintetització de nous fàrmacs, dispositius de control de la pol·lució i tecnologia de cèl·lules de combustible, i és vital tant caracteritzar-los com anar descobrint-ne els més efectius. A l’artícle publicat l’agost, l’investigador sènior del grup Nanosondes i Nanocommutadors, Ismael Díez-Pérez – en col·laboració amb investigadors del Biodesign Institute de l’Arizona State University – revel·la una forma innovadora de mesurar les reaccions catalitzadores de nanopartícules individuals, a més de partícules múltiples impreses en arrays.

“La major part dels materials catalítics obtinguts en laboratoris contenen nanopartícules variades amb diferents activitats electrocatalítiques, però fins ara només ha estat possible mesurar la mitjana de propietats de totes elles, i no les propietats de partícules individuals,” explica Ismael. “Si podem mesurar les reaccions catalítiques de partícules individuals, podrem entendre com la mida, l’orientació dels cristalls i la composició de la nanopartícula estan relacionats amb l’eficiència d’una reacció catalítica, a més de poder escanejar arrays sencers d’aquestes reaccions, que es poden fer servir per un filtrat ràpid.”

Dins de l’estudi, les nanopartícules s’investiguen fent servir una nova tècnica desenvolupada anteriorment pel mateix grup, l’escanejat electroquímic plasmònic. Aquest consisteix en el processat òptic de reaccions electroquímiques basades en la resonància en superfície de plasmons, un procés de detecció que té lloc quan un raig de llum polaritzada xoca amb un prisma cobert per una delgada capa metàl·lica. “Bàsicament, mesurem les reaccions electroquímiques, no mirant els electrodes, sinó concentrant-nos en les reaccions properes a ells,” diu l’Ismael. “Aquestes causen canvis en la reflectivitat de la llum, que la nova tècnica converteix en una imatge òptica.”

Fent servir aquesta tècnica, els investigadors van poder estudiar partícules individuals, que apareixen com punts en un array que van apareixent al llarg del temps, a mesura que canvia el potencial. Els resultats van mostrar que el corrent electrocatalític augmenta proporcionalment a la densitat de nanopartícules. Els científics també van poder estudiar l’activitat electrocatalítica de les nanopartícules de platí impreses en un microarray, mostrant per primera vegada la possibilitat d’un processat d’alt rendiment de l’activitat catalitzadora de les nanopartícules.