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Acalán 121 66 Julio - Diciembre
de nanopartículas de ZnO. Desempeña una doble por microscopía electrónica, también conf rman
función: actúa como agente reductor y estabilizador, su cristalinidad. Bajo la luz solar natural, ambos
lo que facilita la síntesis de las nanopartículas. ZnONP demuestran una excelente ef cacia de
Inicialmente, la formación de nanopartículas de degradación, del 96 al 99 % en 100 min, frente al
ZnO se conf rmó mediante la observación visual del azul de metileno (MB). Además, cabe destacar que
cambio de color de la solución a gris amarillento, ambos ZnONP sintetizados mostraron una ef cacia
seguido de blanquecino. del 55 al 60 % frente a los antibióticos para inhibir el
crecimiento de diversas cepas bacterianas patógenas.
Mousa et. al., (2024) sintetizaron con éxito En general, los ZnONP pueden producirse a gran
nanopartículas de óxido de zinc (NP de ZnO) escala a partir de fuentes vegetales y emplearse
utilizando diversos extractos de plantas, granada como componentes destacados en la remediación
(P.M), raíces de remolacha (B.S) y séder, mediante ambiental y las industrias cosméticas.
un proceso químico. Los resultados indicaron que
la composición del extracto vegetal afecta diversas Ulker, et al., (2025) sintetizaron nanopartículas
características de las partículas producidas, como de ZnO usando la planta Tilia Tomentosa (Tilo
sus propiedades fotocatalíticas, la banda prohibida Plateado) y las propiedades de las nanopartículas
de energía (Eg), el tamaño de partícula y la relación sintetizadas se revelaron mediante análisis FT-IR,
entre los planos cristalinos de intensidad (0 0 2) y XRD, UV-DRS y SEM-EDX. Según el análisis
(1 0 0). El tamaño de partícula de las nanopartículas XRD, se observó que las nanopartículas de ZnO
producidas varía entre 20 y 30 nm. Para examinar tenían una estructura cristalina hexagonal, 85.31%
la actividad fotocatalítica de las nanopartículas en de cristalinidad, el tamaño promedio estimado de
presencia de luz UV, se utilizó naranja de metilo los cristalitos es de 93.33 nm y las nano partículas
(MO). La Eg de ZnO sintetizada por el método de ZnO obtenidas fueron manométricas por análisis
químico fue de 3,16 e. V, mientras que fue de 2,84, SEM. La foto degradación del colorante azul de
2,63 y 2,59 para los extractos de P.M., Seder y metileno por método fotocatalítico se estudió
B.S., respectivamente. Las nanopartículas de ZnO utilizando nanopartículas de ZnO bajo luz UV y
más ef caces, sintetizadas utilizando remolacha, visible. Como resultado, se logró una degradación
mostraron una ef ciencia de degradación del 87 ± del 99,6 % del colorante azul de metileno para ZnO
0,5 % con una constante de velocidad cinética de (0,1 g/200 ml) y una concentración inicial de azul
0,007 min−1. También se examinó la relación de los de metileno de 3 mg/L. En conclusión, se observó
dos planos cristalinos de intensidad (0 0 2) y (1 0 0) que las nanopartículas de ZnO sintetizadas con éxito
para determinar una orientación específ ca en (0 0 mediante el método de síntesis ecológica pueden
2) que está vinculada a la producción de vacantes utilizarse para la eliminación de contaminantes
de oxígeno en ZnO, lo que mejora su ef ciencia orgánicos colorantes en aguas residuales industriales.
fotocatalítica. Además, el aumento de la ef cacia De esta manera, el uso de nanopartículas de ZnO,
fotocatalítica se puede atribuir a la mejor absorción rentables y ecológicas, como fotocatalizadores
de luz por parte de los estados de banda prohibida y mediante el método fotocatalítico resultará ventajoso
a la transferencia de carga efectiva. para las empresas.
Pal, et al., (2024) sintetizaron nanoparticulas de Samadi, et al., (2025), analizaron los avances
ZnO, simbolizadas como D-ZnONP y M-ZnONP, recientes en la síntesis ecológica de ZnO-NP,
utilizando las hojas de D. indica y M. micrantha, la actividad fotocatalítica y sus aplicaciones
respectivamente, y se estudió su impacto en la biomédicas.
inhibición del crecimiento de diversas cepas
bacterianas y en la fotocatálisis. Además, se ha investigado el rendimiento
subóptimo de los dispositivos solares que incorporan
Al mostrar la distintiva banda de resonancia de nanopartículas de óxido de zinc. Esta ef ciencia
plasmón superf cial (SPR) a 373 nm en UV-Vis y limitada se atribuye principalmente a una pasivación
las bandas a 450–480 cm−1 correspondientes al superf cial insuf ciente, una recombinación de
estiramiento de Zn−O, la espectroscopia FTIR carga signif cativa en las interfaces de contacto y
impartió la formación de ZnONP, que fue respaldada la ausencia de un equilibrio termodinámico estable
además por el análisis de difracción de rayos X al dentro del sistema.
mostrar la naturaleza policristalina y una estructura
de wurtzita hexagonal. Las nanopartículas de ZnO se consideran la
opción preferida para la imagenología médica,
La forma esférica y el tamaño promedio de partícula especialmente en el contexto de las técnicas de
de 30 nm de los ZnONP producidos, conf rmados tratamiento del cáncer. Los usos potenciales de las
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