Síntesis de puntos cuánticos de carbono funcionalizados a partir de polisacáridos marinos mediante el método hidrotermal

Descripción del Articulo

En esta tesis se presenta la síntesis de cuatro tipos de puntos cuánticos de carbono (CQDs) funcionalizados, utilizando como precursores a polisacáridos marinos como quitina, quitosano, ulvano y carragenina. Estos polisacáridos renovables y abundantes fueron seleccionados por su alto contenido de ca...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Echevarria Muñoz, Jezabel Milagros
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2025
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/33223
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/33223
Nivel de acceso:acceso embargado
Materia:Puntos cuánticos
Carbono
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description En esta tesis se presenta la síntesis de cuatro tipos de puntos cuánticos de carbono (CQDs) funcionalizados, utilizando como precursores a polisacáridos marinos como quitina, quitosano, ulvano y carragenina. Estos polisacáridos renovables y abundantes fueron seleccionados por su alto contenido de carbono y funcionalidad química. Los CQDs se obtuvieron por el método hidrotermal empleando el precursor en un medio acuoso. Este proceso originó nanodominios de carbono con grupos funcionales en su superficie, que exhiben emisión fotoluminiscente y tamaños inferiores a 10 nm. El estudio de las propiedades ópticas se realizó mediante Espectroscopía de Absorción UV-Vis y Espectrometría de Fluorescencia (PL). La caracterización estructural se realizó por Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) y Espectroscopía de Rayos X por Energía Dispersiva (EDS). Los tamaños hidrodinámicos de los puntos cuánticos se estimaron por Dispersión Dinámica de Luz (DLS) y su estabilidad coloidal se estudió mediante el potencial zeta. La estabilidad térmica se evaluó mediante Análisis Termogravimétrico (TGA) y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Los resultados demostraron que la naturaleza de los grupos funcionales presentes en los CQDs depende del precursor elegido, los cuales influye en el rendimiento cuántico de fluorescencia. Finalmente, se evaluó la actividad fotocatalítica de los CQDs para la degradación del colorante orgánico azul de metileno demostrando el potencial de los precursores marinos como fuentes sostenibles para la producción de nanomateriales luminiscentes con potenciales aplicaciones como fotocatalizadores.
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La caracterización estructural se realizó por Espectroscopía Infrarroja por Transformada de Fourier (FT-IR) y Espectroscopía de Rayos X por Energía Dispersiva (EDS). Los tamaños hidrodinámicos de los puntos cuánticos se estimaron por Dispersión Dinámica de Luz (DLS) y su estabilidad coloidal se estudió mediante el potencial zeta. La estabilidad térmica se evaluó mediante Análisis Termogravimétrico (TGA) y Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC). Los resultados demostraron que la naturaleza de los grupos funcionales presentes en los CQDs depende del precursor elegido, los cuales influye en el rendimiento cuántico de fluorescencia. Finalmente, se evaluó la actividad fotocatalítica de los CQDs para la degradación del colorante orgánico azul de metileno demostrando el potencial de los precursores marinos como fuentes sostenibles para la producción de nanomateriales luminiscentes con potenciales aplicaciones como fotocatalizadores.This thesis presents the synthesis of four types of functionalized carbon quantum dots (CQDs) using marine polysaccharides such as chitin, chitosan, ulvan, and carrageenan as precursors. These renewable and abundant polysaccharides were selected for their high carbon content and chemical functionality. The CQDs were obtained by hydrothermal method using the precursor in an aqueous medium. This process resulted in carbon nanodomains with functional groups on their surfaces, which exhibit photoluminescent emission and sizes less than 10 nm. The optical properties were studied using UV-Vis absorption spectroscopy and fluorescence (FL) spectrometry. Structural characterization was performed using Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDS). Dynamic Light Scattering (DLS) estimated the hydrodynamic sizes of the quantum dots, and their colloidal stability was studied using zeta potential. Thermal stability was assessed using Thermogravimetric Analysis (TGA) and Differential Scanning Calorimetry (DSC). The results demonstrated that the nature of the functional groups present in the CQDs depends on the precursor chosen, which influences the fluorescence quantum yield. Finally, the photocatalytic activity of the CQDs for the degradation of the organic dye methylene blue was evaluated, demonstrating the potential of marine precursors as sustainable sources to produce luminescent nanomaterials with potential applications as photocatalysts.spaPontificia Universidad Católica del PerúPEinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/Puntos cuánticosCarbonoPolisacáridosSíntesis inorgánicaFluorescenciahttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.05.01Síntesis de puntos cuánticos de carbono funcionalizados a partir de polisacáridos marinos mediante el método hidrotermalinfo:eu-repo/semantics/masterThesisreponame:PUCP-Tesisinstname:Pontificia Universidad Católica del Perúinstacron:PUCPSUNEDUMaestro en Ingeniería y Ciencia de los MaterialesMaestríaPontificia Universidad Católica del Perú. Escuela de Posgrado.Ingeniería y Ciencia de los Materiales07879100https://orcid.org/0000-0002-3123-266X47689512713017Lean Sifuentes, Paul PedroTorres García, Fernando GilbertoTroncoso Heros, Omar Paulhttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALECHEVARRIA_MUÑOZ_JEZABEL_MILAGROS_SINTESIS_PUNTOS.pdfECHEVARRIA_MUÑOZ_JEZABEL_MILAGROS_SINTESIS_PUNTOS.pdfTexto completoapplication/pdf5914941https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/0309a818-8ea5-4464-a1ad-6618693e901f/download957c474d3fc9f4ff26c8eb3b9bc8304eMD51trueAnonymousREAD2026-11-29ECHEVARRIA_MUÑOZ_JEZABEL_MILAGROS_T.pdfECHEVARRIA_MUÑOZ_JEZABEL_MILAGROS_T.pdfReporte de originalidadapplication/pdf16604623https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/075f5b61-d29f-4a06-ad18-4fe92bee9434/downloadd833f32d3f8d09ad89c6eb57794fbed1MD52falseAdministratorREADCC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8905https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/c0883d6c-6752-4471-88a8-34a5d2fa0a8d/download1f14487299a8a795dc379bc1df9968a0MD53falseAnonymousREADLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/6399b404-23ad-4ee2-a899-3d411ef08374/downloadbb9bdc0b3349e4284e09149f943790b4MD54falseAnonymousREADTEXTECHEVARRIA_MUÑOZ_JEZABEL_MILAGROS_SINTESIS_PUNTOS.pdf.txtECHEVARRIA_MUÑOZ_JEZABEL_MILAGROS_SINTESIS_PUNTOS.pdf.txtExtracted texttext/plain353997https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/b907b276-1f03-4798-9766-5519f9a49eaa/download0430a55049cb12984cdd15474b338bf4MD55falseAnonymousREAD2026-11-29ECHEVARRIA_MUÑOZ_JEZABEL_MILAGROS_T.pdf.txtECHEVARRIA_MUÑOZ_JEZABEL_MILAGROS_T.pdf.txtExtracted texttext/plain27100https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/1f4a0f4b-6c49-4a33-ad49-63b716952d78/downloadf36cede98aec7c7701e3411d872976b7MD57falseAdministratorREADTHUMBNAILECHEVARRIA_MUÑOZ_JEZABEL_MILAGROS_SINTESIS_PUNTOS.pdf.jpgECHEVARRIA_MUÑOZ_JEZABEL_MILAGROS_SINTESIS_PUNTOS.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10466https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/d7235ba2-902d-43c1-a24a-546c840b95f3/download268ba788abf1b0fa20739e85dfac6fe6MD56falseAnonymousREADECHEVARRIA_MUÑOZ_JEZABEL_MILAGROS_T.pdf.jpgECHEVARRIA_MUÑOZ_JEZABEL_MILAGROS_T.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10791https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/0b2dfdac-a14a-476a-8190-5363296a4d55/download59f505a9568a523fe0b968b72fd6d00dMD58falseAdministratorREAD20.500.12404/33223oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/332232026-02-20 08:56:25.115http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/info:eu-repo/semantics/embargoedAccessembargo2026-11-29https://tesis.pucp.edu.peRepositorio de Tesis PUCPraul.sifuentes@pucp.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