Artículo

Angiolini, J.F.; Stortz, M.; Steinberg, P.Y.; Mocskos, E.; Bruno, L.; Soler-Illia, G.; Angelomé, P.C.; Wolosiuk, A.; Levi, V. "Diffusion of single dye molecules in hydrated TiO2 mesoporous films" (2017) Physical Chemistry Chemical Physics. 19(39):26540-26544
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Abstract:

Mesoporous oxide films are attractive frameworks in technological areas such as catalysis, sensing, environmental protection, and photovoltaics. Herein, we used fluorescence correlation spectroscopy to explore how the pore dimensions of hydrated TiO2 mesoporous calcined films modulate the molecular diffusion. Rhodamine B molecules in mesoporous films follow a Fickian process 2-3 orders slower compared to the probe in water. The mobility increases with the pore and neck radii reaching an approximately constant value for a neck radius >2.8 nm. However, the pore size does not control the dye diffusion at low ionic strength emphasizing the relevance of the probe interactions with the pore walls on dye mobility. In conclusion, our results show that the thermal conditioning of TiO2 mesoporous films provides an exceptional tool for controlling the pore and neck radii on the nanometer scale and has a major impact on molecular diffusion within the mesoporous network. © 2017 the Owner Societies.

Registro:

Documento: Artículo
Título:Diffusion of single dye molecules in hydrated TiO2 mesoporous films
Autor:Angiolini, J.F.; Stortz, M.; Steinberg, P.Y.; Mocskos, E.; Bruno, L.; Soler-Illia, G.; Angelomé, P.C.; Wolosiuk, A.; Levi, V.
Filiación:Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Química Biológica, Argentina-CONICET-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Química Biológica, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (IQUIBICEN), Buenos Aires, Argentina
CONICET-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Fisiología, Biología Molecular y Neurociencias (IFIBYNE), Buenos Aires, Argentina
Gerencia Quimica-Centro Atomico Constituyentes-Comision Nacional de Energia Atomica, CONICET, Av. Gral. Paz 1499, San Martín Pcia. Buenos Aires, 1650, Argentina
Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Departamento de Computación, Buenos Aires, Argentina-CONICET, Centro de Simulación Computacional para Aplicaciones Tecnológicas (CSC), Buenos Aires, Argentina
CONICET-Universidad de Buenos Aires, Instituto de Física de Buenos Aires (IFIBA), Buenos Aires, Argentina
Instituto de Nanosistemas, UNSAM, 25 de Mayo y Francia (1650), San Martín, Argentina
Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Ciudad Universitaria Pab. II. C1428EHA, Buenos Aires, Argentina
Año:2017
Volumen:19
Número:39
Página de inicio:26540
Página de fin:26544
DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c7cp05186g
Título revista:Physical Chemistry Chemical Physics
Título revista abreviado:Phys. Chem. Chem. Phys.
ISSN:14639076
CODEN:PPCPF
Registro:https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/collection/paper/document/paper_14639076_v19_n39_p26540_Angiolini

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Citas:

---------- APA ----------
Angiolini, J.F., Stortz, M., Steinberg, P.Y., Mocskos, E., Bruno, L., Soler-Illia, G., Angelomé, P.C.,..., Levi, V. (2017) . Diffusion of single dye molecules in hydrated TiO2 mesoporous films. Physical Chemistry Chemical Physics, 19(39), 26540-26544.
http://dx.doi.org/10.1039/c7cp05186g
---------- CHICAGO ----------
Angiolini, J.F., Stortz, M., Steinberg, P.Y., Mocskos, E., Bruno, L., Soler-Illia, G., et al. "Diffusion of single dye molecules in hydrated TiO2 mesoporous films" . Physical Chemistry Chemical Physics 19, no. 39 (2017) : 26540-26544.
http://dx.doi.org/10.1039/c7cp05186g
---------- MLA ----------
Angiolini, J.F., Stortz, M., Steinberg, P.Y., Mocskos, E., Bruno, L., Soler-Illia, G., et al. "Diffusion of single dye molecules in hydrated TiO2 mesoporous films" . Physical Chemistry Chemical Physics, vol. 19, no. 39, 2017, pp. 26540-26544.
http://dx.doi.org/10.1039/c7cp05186g
---------- VANCOUVER ----------
Angiolini, J.F., Stortz, M., Steinberg, P.Y., Mocskos, E., Bruno, L., Soler-Illia, G., et al. Diffusion of single dye molecules in hydrated TiO2 mesoporous films. Phys. Chem. Chem. Phys. 2017;19(39):26540-26544.
http://dx.doi.org/10.1039/c7cp05186g