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Actualizado el 2026-05-22. Las cifras y descripciones siguen la literatura publicada, no el material promocional.
=== Método Turkevich === Este sencillo método fue iniciado por J. Turkevich et al. en 1951 y refinado por G. Frens en la década de 1970. Produce nanopartículas de oro esféricas modestamente monodispersas de alrededor de 10-20 nm de diámetro. Se pueden producir partículas más grandes, pero a costa de la monodispersidad y la forma. En este método, el ácido cloroáurico caliente se trata con una solución de citrato de sodio, produciendo oro coloidal. La reacción de Turkevich procede mediante la formación de nanocables de oro transitorios. Estos nanocables de oro son responsables de la apariencia oscura de la solución de reacción antes de que se vuelva «rojo rubí».
Fuentes: es.wikipedia.org
=== Agentes de taponamiento === Se utiliza un agente de taponamiento durante la síntesis de nanopartículas para inhibir el crecimiento y la agregación de partículas. El químico bloquea o reduce la reactividad en la periferia de la partícula; un buen agente de remate tiene una gran afinidad por los nuevos núcleos. Los iones citrato o ácido tánico funcionan como agente reductor y como agente de remate. Menos citrato de sodio da como resultado partículas más grandes.
Fuentes: es.wikipedia.org
=== Método de Brust-Schiffrin === Este método fue descubierto por Brust y Schiffrin a principios de la década de 1990, y se puede utilizar para producir nanopartículas de oro en líquidos orgánicos que normalmente no son miscibles con agua (como el tolueno). Consiste en la reacción de una solución de ácido cloraúrico con una solución de bromuro de tetraoctilamonio (TOAB) en tolueno y borohidruro de sodio como anticoagulante y agente reductor, respectivamente. Aquí, las nanopartículas de oro rondarán entre 5 y 6 nm. NaBH4 es el agente reductor y TOAB es tanto el catalizador de transferencia de fase como el agente estabilizador. El TOAB no se une a las nanopartículas de oro de manera particularmente fuerte, por lo que la solución se agregará gradualmente en el transcurso de aproximadamente dos semanas. Para evitar esto, se puede agregar un agente aglutinante más fuerte, como un tiol (en particular, alcanetioles), que se unirá al oro, produciendo una solución casi permanente. Las nanopartículas de oro protegidas con alcanotiol se pueden precipitar y luego redisolver. Los tioles son mejores agentes aglutinantes porque existe una fuerte afinidad por los enlaces oro-azufre que se forman cuando las dos sustancias reaccionan entre sí. El tetradodecantiol es un agente aglutinante fuerte de uso común para sintetizar partículas más pequeñas. Parte del agente de transferencia de fase puede permanecer unido a las nanopartículas purificadas, esto puede afectar las propiedades físicas como la solubilidad.
Fuentes: es.wikipedia.org
=== Método Perrault === Este enfoque, descubierto por Perrault y Chan en 2009, utiliza hidroquinona para reducir el HAuCl4 en una solución acuosa que contiene semillas de nanopartículas de oro de 15 nm. Este método de síntesis basado en semillas es similar al utilizado en el revelado de películas fotográficas, en el que los granos de plata dentro de la película crecen mediante la adición de plata reducida en su superficie. Asimismo, las nanopartículas de oro pueden actuar junto con la hidroquinona para catalizar la reducción del oro iónico en su superficie. La presencia de un estabilizador como el citrato da como resultado la deposición controlada de átomos de oro sobre las partículas y el crecimiento. Normalmente, las semillas de nanopartículas se producen utilizando el método del citrato. El método de la hidroquinona complementa el de Frens, ya que amplía el rango de tamaños de partículas esféricas monodispersas que se pueden producir. Mientras que el método de Frens es ideal para partículas de 12-20 nm, el método de la hidroquinona puede producir partículas de al menos 30-300 nm.
Fuentes: es.wikipedia.org
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