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Biologicos

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Desposicion fisica de vapor

Hongos

Deposicion quimica de vapor

Plantas

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Otros

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Deposicion Electroquimica

Reduccion quimica

Fluido supercritico

Hidrotermal

Fase gaseosa

Tecnica ultrasonido

Pirolisis en spray

Pirolisis de flama

Pirolisis laser

VENTAJA

  • Método simple para preparar nanopartículas metálicas
DESVENTAJA
  • Los agentes reductores pueden ser tóxicos caros con bajo potencial reductor contenido de impurezas

EJEMPLO DE APLICACION

  • Preparación de nanopartículas de cobre usando borohidrato de potasio como agente reductor.

VENTAJAS

  • Método simple
  • Se puede controlar el tamaño de partícula y la morfología controlando los parámetros de reacción
DESVENTAJA
  • En ocasiones el tiempo necesario para las reacciones es muy largo

EJEMPLOS DE APLICACION

  • Síntesis de nanoestructuras de peróxido de zinc
  • Preparación de nanopartículas de NiO2
  • Formación de películas delgadas

VENTAJA

  • Metodo simple para la formacion de peliculas delgadas de metales.
DESVENTAJA
  • Genera bajo volumen de material
  • Es caro
  • Para tener alto rendimiento y bajo costo es necesario producirlo a nivel industrial.

EJEMPLOS DE APLICACION

  • Preparación de películas más delgadas de seleniuros de tungsteno
  • Preparación de nanopartículas de platino-rutenio
  • Formación de zirconia estabilizada con itrio
  • Formación de películas delgadas eficientes para celdas solares

VENTAJAS

  • Es una técnica potencialmente limpia con una distribución de tamaño uniforme y controlable
  • Se puede controlar el tamaño de partícula modificando la velocidad de flujo de los químicos
  • Es un método simple para producir grandes cantidades de nanoestructuras

EJEMPLOS DE APLICACIONES

  • Adecuado para producción de nanopartículas de TiO2, SiO2 y Al2O3

VENTAJAS

  • Permite preparar nanopartículas con tamaño y forma deseada
  • Se pueden formar polvos bien cristalizados
  • Producen nanocristales con alta cristalinidad
  • Preparación de nanocristales monodispersos de alta calidad (solvotermal)
  • Preparación de nanocristales con distribución de tamaño estrecha con alto grado de cristalización
DESVENTAJAS
  • El proceso es difícil de controlar
  • Limitaciones en la esa actitud y la reproducibilidad

EJEMPLOS DE APLICACION

  • Preparación de polvos en forma de nanopartículas o monocristales
  • (Solvotermal) Síntesis de nanopartículas de plata
  • Síntesis rápida de nanoestructuras de Pt, Pd, Ag y Au
  • Preparación de nanocristales monodispersos de nitruros, óxido metálicos y nuevos materiales semiconductores

VENTAJA

  • Las propiedades de las partículas de las nanoestructuras pueden ser controladas
  • Los recubrimientos por CVD tienen gran durabilidad
  • El método es fácil de escalar
  • Producen nanopartículas con morfología superficial controlada
DESVENTAJA
  • Posibilidad de riesgo químico a causa de gases, percusores tóxicos, corrosivos o explosivos
  • La deposición de materiales multicomponente es difícil

EJEMPLOS DE APLICACION

  • Preparación de sensores de gas de nano varilla de SnO2
  • Preparación de nano polvos de zirconia-aluminia
  • Deposición de grandes áreas monocapa de grafeno sobre metales

VENTAJAS

  • Método relativamente simple
  • De bajo costo
  • El tamaño de partícula puede ser controlado y es reproducible

EJEMPLOS DE APLICACIONES

  • Síntesis de nanopartículas de óxidos metálicos y mezclas de óxidos metálicos
  • Síntesis de nanopartículas de ZnO o usando acetato de zinc como precursor metálico
  • Preparación de TiO2 nanopartículas

VENTAJAS

  • Prometedor como método alteración en fase de gas de nanopartículas de óxidos metálicos
  • Es el método más efectivo para materias primas menos volátiles
  • El precursor líquido se libera directo en la flama, por lo que los materiales menos volátiles pueden disolverse en solventes orgánicos o agua

EJEMPLOS DE APLICACIONES

  • Preparación de nanopartículas de óxido de zinc
  • Síntesis de partículas de silica a partir de hexametil disiloxano

VENTAJAS

  • Las bacterias son abundantes en el ambiente
  • Tienen habilidad de adaptarse a condiciones extremas
  • Fáciles de cultivar y manipular
  • Cambiando el ph del medio de crecimiento durante la incubación produce nanopartículas de diferentes tamaños y formas
DESVENTAJA
  • Riesgos de seguridad

EJEMPLOS DE APLICACION

  • Síntesis de nanopartículas de telururo de cadmio, Pd, Pt y Ag

VENTAJAS

  • La síntesis de nanopartículas es fácil de escalar y procesar
  • Es económicamente flexible y proporciona gran área superficial a causa del micelio
  • La productividad es mayor que con las bacterias, ya que los hongos secretan más cantidad de proteínas
DESVENTAJA
  • Riesgos de seguridad
  • Las nanopartículas producidas son de tamaño variable

EJEMPLOS DE APLICACION

  • Uso como agente reductor para síntesis de nanopartículas metálicas a partir de sales metálicas

VENTAJAS

  • No son patógenos como los hongos y las bacterias
  • Se pueden producir nanopartículas bastante homogéneas
DESVENTAJA
  • Se necesitan condiciones de temperatura controlada lo que incrementa los costos de producción de las nanopartículas

EJEMPLOS DE APLICACION

  • Síntesis de nanopartículas metálicas como Au, Ag, Cu y Zn

VENTAJAS

  • simple
  • rápido
  • barato
  • Método único para producir nanopartículas de tamaño y morfología controlados
  • Las nanopartículas se depositan directo en el substrato

EJEMPLOS DE APLICACIONES

  • Síntesis de nanopartículas, nanocables y nanovarillas
  • Producción de nanomateriales como nanocables de Au, Co, Ni y Pt

VENTAJAS

  • Fácil y de bajo costo
  • No se necesitan solventes orgánicos, agua o CO2 pueden ser usados como fluidos supercríticos
  • Las películas formadas usando fluidos supercríticos no presentan efectos de confinamiento cuántico
  • Síntesis de nanomateriales más rápida que con métodos convencionales
DESVENTAJAS
  • Se requieren altas temperaturas y presiones críticas para la preparación de nanopartículas

EJEMPLOS DE APLICACION

  • Síntesis de monocristales mesoporosos y nanotubos irregulares elongados
  • Sintesis de materiales metálicos y semiconductores a nanoescala
  • Síntesis de nanopartículas de metales, óxidos metálicos y nitruros

VENTAJAS

  • Es un método verde y ecoamigable
  • Es rápido y fácil para síntesis de nanoestructuras
  • Exitosamente usado con líquidos orgánicos menos volátiles
  • Es posible preparar nanoestructuras de metales, óxidos, sulfuros y carburos modificando las condiciones de reacción
DESVENTAJAS
  • La velocidad de reducción sonoquímica depende completamente de la frecuencia ultrasónica

EJEMPLOS DE APLICACION

  • Producción de nanoestructuras inusuales de materiales orgánicos como compuestos carbonilos
  • Preparación de materiales nanoestructurados a partir de compuestos organometálicos volátiles