Preparación de nanopartículas bimetálicas plata-oro autoensambladas mediante evaporación térmica sobre líquidos iónicos para aplicaciones plasmónicas

dc.audiencegeneralPublic
dc.contributorGervacio Arciniega, José Juan
dc.contributorKrishnan, Siva Kumar
dc.contributor.advisorGervacio Arciniega, José Juan; 0000-0001-7965-4493
dc.contributor.advisorKrishnan, Siva Kumar; 0000-0002-9672-9335
dc.contributor.authorVillamil Carreón, Rafael
dc.date.accessioned2026-01-13T16:45:49Z
dc.date.available2026-01-13T16:45:49Z
dc.date.issued2025-08
dc.description.abstract"El diseño de sustratos para espectroscopía Raman de superficie mejorada (SERS) a partir de nanopartículas monometálicas y bimetálicas de metales nobles como plata y oro representa una estrategia prometedora para mejorar significativamente la sensibilidad y selectividad en la detección de contaminantes medioambientales. Estos sustratos plasmónicos ofrecen una sinergia única: no solo potencian la amplificación del campo electromagnético clave para una señal Raman más intensa, sino que también permiten un mayor control sobre la funcionalización superficial, aspecto fundamental para una detección específica y eficiente de diversas moléculas. La flexibilidad en su diseño, que abarca desde la elección del soporte (rígido, flexible, líquido o híbrido), hasta el tamaño, forma y proporción de metales en las nanopartículas, permite la optimización del rendimiento SERS para múltiples aplicaciones, incluidas la biomedicina, la nanotecnología verde, la seguridad alimentaria y la detección ambiental. No obstante, persisten desafíos clave relacionados con la sensibilidad, la reproducibilidad y la escalabilidad de fabricación. En este trabajo se desarrollaron nuevos sustratos multifuncionales SERS mediante la deposición de películas nanoestructuradas de plata (Ag), oro (Au) y combinaciones plata-oro (Ag–Au) sobre distintos tipos de soportes, utilizando como medio de crecimiento superficies de disolventes eutécticos profundos (DES) a través de evaporación térmica en condiciones de alto vacío".
dc.folio20250806112542-9792-T
dc.formatpdf
dc.identificator1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12371/30853
dc.language.isospa
dc.matricula.creator221570517
dc.publisherBenemérita Universidad Autónoma de Puebla
dc.rights.accesopenAccess
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subject.classificationCIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
dc.subject.lccIngeniería (General)--Materiales de ingeniería y construcción--Materiales de composición o estructura especial--Materiales nanoestructurados
dc.subject.lccDetectores--Materiales
dc.subject.lccMateriales nanoestructurados--Síntesis
dc.subject.lccPeliculas delgadas--Materiales
dc.thesis.careerDoctorado en Ciencias (Física Aplicada)
dc.thesis.degreedisciplineÁrea de Ingeniería y Ciencias Exactas
dc.thesis.degreegrantorFacultad de Ciencias Físico Matemáticas
dc.thesis.degreetoobtainDoctor (a) en Ciencias (Física Aplicada)
dc.titlePreparación de nanopartículas bimetálicas plata-oro autoensambladas mediante evaporación térmica sobre líquidos iónicos para aplicaciones plasmónicas
dc.typeTesis de doctorado
dc.type.conacytdoctoralThesis
dc.type.degreeDoctorado
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