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¿Cómo caracterizar la agregación y dispersión de nanopartículas?

December 4,2025.

1.Caracterización del tamaño y distribución de partículas


Dispersión Dinámica de Luz (DLS): La DLS es una de las técnicas más utilizadas para medir el tamaño de partícula y la distribución de nanopartículas en suspensiones. Calcula el diámetro hidrodinámico de las partículas midiendo las fluctuaciones en la intensidad de la dispersión de luz dependientes del tiempo, causadas por el movimiento browniano de las partículas.

El DLS también puede proporcionar un índice de polidispersidad (PDI), un parámetro adimensional que evalúa la amplitud de la distribución del tamaño de partícula. Generalmente, se considera que un valor de PDI inferior a 0,3 indica una buena dispersión y una distribución uniforme del tamaño de partícula de la muestra. Si el valor de PDI es superior a 0,7, significa que la muestra puede presentar una aglomeración severa o una distribución del tamaño de partícula extremadamente desigual.

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Análisis de Seguimiento de Nanopartículas (NTA): El NTA rastrea y registra la trayectoria del movimiento browniano de cada partícula en el campo de visión en tiempo real mediante un microscopio óptico, y luego calcula el tamaño de cada partícula mediante la ecuación de Stokes-Einstein. En comparación con el DLS, el NTA puede proporcionar información de mayor resolución sobre la distribución del tamaño de partícula y medir directamente la concentración de partículas, lo cual resulta especialmente ventajoso para la caracterización de sistemas polidispersos y complejos.

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2.Caracterización morfológica y estructural


Microscopía Electrónica (TEM y SEM): La Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) y la Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) proporcionan la información morfológica más intuitiva de las nanopartículas. Mediante estas técnicas, los investigadores pueden observar directamente el tamaño, la forma, la estructura superficial y si se encuentran en estado disperso o formando agregados de partículas. La TEM ofrece mayor resolución e incluso permite observar la estructura cristalina de las partículas. Microscopía de Fuerza Atómica (AFM): La AFM escanea la superficie de una muestra con una sonda fina para obtener imágenes tridimensionales de la morfología de las partículas y medir con precisión su altura y dimensiones laterales.

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Medición del potencial zeta: El potencial zeta es un indicador fundamental para evaluar la estabilidad electrostática de las nanopartículas. Se calcula midiendo la movilidad electroforética de las partículas en un campo eléctrico. En general, existe una relación empírica entre el valor absoluto del potencial zeta y la estabilidad del sistema, como se indica a continuación:
Zeta>60mV: Excelente estabilidad.
Zeta>30mV: Buena estabilidad.
Zeta>25mV: El sistema tiende a ser inestable y propenso a la agregación.
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