{"id":4609,"date":"2016-01-01T14:53:02","date_gmt":"2016-01-01T14:53:02","guid":{"rendered":"http:\/\/dev-softmatter.quimica.unlp.edu.ar\/WP\/soft\/?p=4609"},"modified":"2016-07-04T12:40:04","modified_gmt":"2016-07-04T12:40:04","slug":"nanocaracterizacion-de-materiales-blandos-e-interfaces-utilizando-tecnicas-de-sincrotron","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/softmatter.quimica.unlp.edu.ar\/?p=4609","title":{"rendered":"Nanocaracterizaci\u00f3n de Materiales Blandos e Interfaces Utilizando T\u00e9cnicas de Sincrotr\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p>La radiaci\u00f3n sincrotr\u00f3n es una herramienta sumamente poderosa que permite una caracterizaci\u00f3n exhaustiva de la naturaleza qu\u00edmica y estructura de materiales. Con el objeto de indagar sobre las\u00a0 caracter\u00edsticas fundamentales de diversos materiales, nuestro laboratorio recurre regularmente a la utilizaci\u00f3n de una variedad de m\u00e9todos que van desde la dispersi\u00f3n de rayos X hasta el uso de t\u00e9cnicas espectrosc\u00f3picas.\u00a0 A trav\u00e9s del uso de estas t\u00e9cnicas podemos obtener una perspectiva excepcional sobre las propiedades f\u00edsico-qu\u00edmicas de los materiales y abordar una gran variedad de cuestiones relativas a:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">(A) &#8211; Micro- y nanoestructura<br \/>\n(B) &#8211; Transformaciones estructurales resueltas en el tiempo<br \/>\n(C) &#8211; Din\u00e1mica de autoensamblado<br \/>\n(D) &#8211; Transformaciones qu\u00edmicas<br \/>\n(E) &#8211; Elucidaci\u00f3n de entornos locales en especies qu\u00edmicas<br \/>\n(F) &#8211; Organizaci\u00f3n en mesoescala de materiales complejos y nanoestructurados (pol\u00edmeros, coloides, tensioactivos, etc.).<\/p>\n<p>Nuestras actividades experimentales basadas en el uso de t\u00e9cnicas de sincrotr\u00f3n se realizan regularmente en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotr\u00f3n (LNLS, Campinas &#8211; Brasil). Estas investigaciones est\u00e1 mayormente enfocadas en:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">(A) &#8211; Procesamiento in-situ de materiales<br \/>\n(B) &#8211;\u00a0Din\u00e1mica estructural de ensamblados supramoleculares<br \/>\n(C) &#8211;\u00a0Estructura y din\u00e1mica de las pel\u00edculas h\u00edbridas delgadas<br \/>\n(D) &#8211;\u00a0Caracterizaci\u00f3n qu\u00edmica y estructural de redes metalo-org\u00e1nicas.<\/p>\n<p>Generalmente empleamos una variedad de t\u00e9cnicas y entornos de muestra (humedad, temperatura, etc.) para el estudio y an\u00e1lisis de interfaces en la nanoescala.<\/p>\n<p>Las t\u00e9cnicas basadas en el uso de sincrotr\u00f3n que se utilizan actualmente en el Laboratorio de Materia Blanda son:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px;\">(A) &#8211; Grazing-incidence X-ray diffraction (GID) and small-angle scattering (GISAXS)<br \/>\n(B) &#8211; Small- and wide-angle X-ray scattering (SAXS\/WAXS)<br \/>\n(C) &#8211;\u00a0X-ray photoelectron spectroscopy (XPS)<br \/>\n(D) &#8211;\u00a0X-ray reflectometry (XRR)<br \/>\n(E) &#8211;\u00a0X-ray Absorption Near Edge Structure Spectroscopy (XANES).<br \/>\n(F) &#8211;\u00a0Extended X-Ray Absorption Fine Structure Spectroscopy (<em>EXAFS<\/em><em>)<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La radiaci\u00f3n sincrotr\u00f3n es una herramienta sumamente poderosa que permite una caracterizaci\u00f3n exhaustiva de la naturaleza qu\u00edmica y estructura de materiales. 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