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Abstract
Due to their outstanding and tunable electronic properties, platinum nanowires have the potential to be used in the development of advanced devices. The quantum confinement effect of the electrons and the increased surface area to volume ratio found in nanowires give them unique physical and chemical characteristics. However, until recently, the advance in the utilization of nanowires had been relatively slow due to the difficulties associated with the synthesis of such nanostructures with well-controlled size. This dissertation shows how zeolites could be used for the synthesis of platinum nanowires as well as other nanostructures such as nanoclusters, multipods and nanoflower-like structures by using different precursors and reduction methods. In particular this dissertation shows the development of a new synthesis protocol that allows the formation of platinum nanowires in zeolites via solid state reduction. In addition to the synthesis and characterization of the nanostructures this dissertation includes a multivariate statistical analysis of the results using the method Project to Latent Structures Discriminant Analysis.
Los nanocables de platino, debido a sus atractivas propiedades electroĢnicas, tienen el potencial para ser utilizados en el desarrollo de equipos avanzados. Los efectos de confinamiento cuaĢntico del electroĢn y el incremento de la relacioĢn aĢrea superficie a volumen hacen que los nanocables tengan propiedades fiĢsico quiĢmicas uĢnicas. Sin embargo, hasta hace poco, los avances en la utilizacioĢn de los nanocables ha sido relativamente lenta, debido a las dificultades asociadas con la siĢntesis de estas nanoestructuras, tales como: el control del tamanĢo, la cristalinidad y la composicioĢn quiĢmica. En esta disertacioĢn se muestra coĢmo las zeolitas pueden utilizarse para sintetizar nanocables de platino asiĢ como nanoparticulas, multipodos y estructuras parecidas a las nanoflores usando diferentes precursores y meĢtodos de reduccioĢn. En particular esta disertacioĢn ensenĢa el desarrollo de un protocolo de siĢntesis que permite la siĢntesis de nanocables dentro de zeolitas via reduccioĢn en estado soĢlido. En adicioĢn a la siĢntesis y caracterizacioĢn de nanoestructuras, esta disertacioĢn incluye un anaĢlisis multivariable estadiĢstico de de los resultados usando el meĢtodo ProyeccioĢn a Estructuras Latentes: AnaĢlisis Discriminante.
Los nanocables de platino, debido a sus atractivas propiedades electroĢnicas, tienen el potencial para ser utilizados en el desarrollo de equipos avanzados. Los efectos de confinamiento cuaĢntico del electroĢn y el incremento de la relacioĢn aĢrea superficie a volumen hacen que los nanocables tengan propiedades fiĢsico quiĢmicas uĢnicas. Sin embargo, hasta hace poco, los avances en la utilizacioĢn de los nanocables ha sido relativamente lenta, debido a las dificultades asociadas con la siĢntesis de estas nanoestructuras, tales como: el control del tamanĢo, la cristalinidad y la composicioĢn quiĢmica. En esta disertacioĢn se muestra coĢmo las zeolitas pueden utilizarse para sintetizar nanocables de platino asiĢ como nanoparticulas, multipodos y estructuras parecidas a las nanoflores usando diferentes precursores y meĢtodos de reduccioĢn. En particular esta disertacioĢn ensenĢa el desarrollo de un protocolo de siĢntesis que permite la siĢntesis de nanocables dentro de zeolitas via reduccioĢn en estado soĢlido. En adicioĢn a la siĢntesis y caracterizacioĢn de nanoestructuras, esta disertacioĢn incluye un anaĢlisis multivariable estadiĢstico de de los resultados usando el meĢtodo ProyeccioĢn a Estructuras Latentes: AnaĢlisis Discriminante.
Description
Date
2011
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Keywords
Platinum nanostructures, Zeolites