La morfología de las nanoestructuras es una característica agregada de los nanoobjetos , incluido su tamaño, forma y organización espacial ( estructura agregada ).
La morfología de las nanoestructuras puede diferir significativamente según la composición del material, su estructura cristalina y el método de preparación. Los métodos de síntesis existentes permiten obtener nanopartículas de diversas formas: esféricas, bastoncillos, tubulares, aciculares, cúbicas, octaédricas, etc., y tamaños. Por ejemplo, la variación de parámetros de síntesis hidrotermal como temperatura, presión, concentración de reactivos, tiempo de tratamiento y pH puede afectar significativamente la morfología, composición y grado de cristalinidad del producto resultante [1] .
La diversidad morfológica de los objetos nanométricos construidos a partir de moléculas orgánicas es casi ilimitada. Por lo tanto, las biotecnologías modernas que utilizan dobles hélices de ADN autoensambladas como bloques de construcción hacen posible crear estructuras tridimensionales con tamaños que van desde 10 a 100 nm. Usando uno de estos enfoques, se crearon "origami de ADN" a nanoescala: marcos poligonales, engranajes, puentes, botellas, etc. [2] [3] .
Cambiar la morfología es una forma efectiva de controlar las características funcionales de los nanomateriales , y también afecta su biocompatibilidad, ya que es, de hecho, un reflejo del resultado de la evolución (transformación) de la superficie (interfaz) en el proceso de obtención. el material. La diversidad morfológica es más importante para los nanomateriales, ya que se caracterizan, por regla general, por una gran proporción de átomos en la superficie, que predeterminan las características de las propiedades fisicoquímicas. Por otro lado, la mayoría de los nanomateriales son termodinámicamente sin equilibrio, por lo que la morfología del no equilibrio (diferente de la forma de un solo cristal de una sustancia dada) es un reflejo de la metaestabilidad de los nanomateriales, es decir, el sistema está en un mínimo local de energía libre. .
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Gudilin Evgeny Alekseevich, Borisenko Grigory Gennadievich, Goldt Anastasia Evgenievna. Nanoestructuras, morfología // Diccionario de términos nanotecnológicos .