Síntesis y caracterización de materiales nanoestructurados basados en carbono CuO y ZnO con potencial aplicación como un sensor de glucosa

Autores/as

  • Celene Fragoso Universidad Autónoma de Nuevo León
  • Nora A. García Gómez Universidad Autónoma de Nuevo León
  • Luis C. Torres González Universidad Autónoma de Nuevo León
  • Eduardo M. Sánchez Universidad Autónoma de Nuevo León

DOI:

https://doi.org/10.29105/qh4.4-33

Palabras clave:

sensor de glucosa, ZnO, CuO, nanofibras de carbono, síntesis hidrotermal

Resumen

En este trabajo se diseñaron nuevos materiales que presenten alta sensibilidad y selectividad basados en nanofibras con fuente de carbón las cuales fueron decoradas con nanoestructuras de ZnO y CuO. Para dicho propósito se llevó a cabo la síntesis de nanofibras de carbono las cuales fueron depositadas por vía hidrotermal de diversas estructuras de ZnO y CuO. Después de la correspondiente caracterización por FTIR, TEM, SEM, TEM y XRD los análisis de voltamperometria cíclica muestran la sensibilidad alcanzada ante la presencia de glucosa de los materiales preparados corroborando su potencial aplicación como sensor de este importante componente biológico.

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Citas

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Publicado

2014-12-31

Cómo citar

Fragoso, C., García Gómez, N. A., Torres González, L. C. ., & Sánchez, E. M. (2014). Síntesis y caracterización de materiales nanoestructurados basados en carbono CuO y ZnO con potencial aplicación como un sensor de glucosa . Quimica Hoy, 4(4), 13–20. https://doi.org/10.29105/qh4.4-33