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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Although at the present time a variety of methods and techniques is available for the synthesis and functionalization of carbon nanotubes, it is necessary to explore alternatives to improve the selective and homogeneous heating of the samples and to reduce the times to complete the processes. Microwave radiation offers an important opportunity to fulfil these requirements, besides representing a method for the production of aligned carbon nanotubes in multi-layers that can be valuable for investigation, specifically in the biosensors design, purification systems, nanosystems of cathodic emission, catalytic electrodes for fuel cells, etc. We carried out a review of the use of microwave radiation for the production and functionalization of carbon nanotubes and report the synthesis of carbon nanotubes by microwaves with the use of silver nitrate as the catalyzer.]]></p></abstract>
<abstract abstract-type="short" xml:lang="pt"><p><![CDATA[Embora atualmente, há uma grande variedade de métodos e técnicas para a síntese e funcionamento de nanotubos de carbono, ainda é necessário explorar alternativas que permitam melhorar aspectos como o aquecimento seletivo e homogêneo das amostras e a redução dos tempos para completar os processos requeridos. Com a radiação por microondas abre-se uma importante opção para dar conta destes requerimentos, além de projetar-se como um método para a produção de nanotubos de carbono alinhados e em multicapas que podem resultar valiosos para a pesquisa, especificamente no desenho de biosensores, sistemas de purificação, nanosistemas de emissão catódica, eletrodos catalíticos para celdas de combustível, etc. Nesta pesquisa realiza-se uma revisão do uso de radiação por microondas para a produção e funcionamento de nanotubos de carbono e reporta-se a síntese de nanotubos de carbono por microondas com o uso de nitrato de prata como catalisador.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="verdana">      <p align="center"><font size="4"><b>S&iacute;ntesis por radiaci&oacute;n con microondas de nanotubos de carbono</b></font></p>      <p align="center"><font size="3"><b>Synthesis of carbon nanotubes by microwave radiation</font></p>      <p align="center"><font size="3">S&iacute;ntese por radia&ccedil;&atilde;o com microondas de nanotubos de carbono</b></font></p>      <p>    <center>Edgar Gonz&aacute;lez<sup>1,2</sup>, Francisco Gonz&aacute;lez<sup>1,3</sup></center></p>      <br>	      <p>    <center><i><sup>1</sup>Grupo de Nanociencia, Pontificia Universidad Javeriana, Bogot&aacute;, D.C., Colombia    <br> <sup>2</sup>Centro de Ciencia y Tecnolog&iacute;a Nanoescalar, Bogot&aacute;, D.C., Colombia    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup>3</sup>Facultad de Ingenier&iacute;a Qu&iacute;mica, Universidad Nacional del Litoral, Santaf&eacute;, Argentina    <br> <a href="mailto:egonzale@javeriana.edu.co">egonzale@javeriana.edu.co</a>,  <a href="mailto:lfgonzalez@unl.edu.ar">lfgonzalez@unl.edu.ar</a></i></p>      <br>      <p>Recibido: 15-07-2007; Aceptado: 29-01-2009</center></p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Resumen</b></font></p>      <p>Aunque en la actualidad se cuenta con una gran variedad de m&eacute;todos y t&eacute;cnicas para la s&iacute;ntesis y funcionalizaci&oacute;n de nanotubos de carbono, a&uacute;n se hace necesario explorar otras alternativas que permitan mejorar aspectos tales como el calentamiento selectivo y homog&eacute;neo de las muestras y la reducci&oacute;n de los tiempos para completar los procesos requeridos. Con radiaci&oacute;n por microondas se abre una importante opci&oacute;n para dar cuenta de estos requerimientos, adem&aacute;s de proyectarse como un m&eacute;todo para la producci&oacute;n de nanotubos de carbono alineados y en multicapas que pueden resultar valiosos para investigaci&oacute;n, espec&iacute;ficamente en el dise&ntilde;o de biosensores, sistemas de purificaci&oacute;n, nanosistemas de emisi&oacute;n cat&oacute;dica, electrodos catal&iacute;ticos para celdas de combustible, etc. En este trabajo se realiza una revisi&oacute;n del uso de radiaci&oacute;n por microondas para la producci&oacute;n y funcionalizaci&oacute;n de nanotubos de carbono y se reporta la s&iacute;ntesis de nanotubos de carbono por microondas con el uso de nitrato de plata como catalizador.</p>      <p><b>Palabras clave</b>: nanotecnolog&iacute;a, nanotubos de carbono, microondas, s&iacute;ntesis.    <p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Abstract</b></font></p>      <p>Although at the present time a variety of methods and techniques is available for the synthesis and functionalization of carbon nanotubes, it is necessary to explore alternatives to improve the selective and homogeneous heating of the samples and to reduce the times to complete the processes. Microwave radiation offers an important opportunity to fulfil these requirements, besides representing a method for the production of aligned carbon nanotubes in multi-layers that can be valuable for investigation, specifically in the biosensors design, purification systems, nanosystems of cathodic emission, catalytic electrodes for fuel cells, etc. We carried out a review of the use of microwave radiation for the production and functionalization of carbon nanotubes and report the synthesis of carbon nanotubes by microwaves with the use of silver nitrate as the catalyzer.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Key words</b>: carbon nanotubes, nanotechnology, microwave, synthesis.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Resumo</b></font></p>      <p>Embora atualmente, h&aacute; uma grande variedade de m&eacute;todos e t&eacute;cnicas para a s&iacute;ntese e funcionamento de nanotubos de carbono, ainda &eacute; necess&aacute;rio explorar alternativas que permitam melhorar aspectos como o aquecimento seletivo e homog&ecirc;neo das amostras e a redu&ccedil;&atilde;o dos tempos para completar os processos requeridos. Com a radia&ccedil;&atilde;o por microondas abre-se uma importante op&ccedil;&atilde;o para dar conta destes requerimentos, al&eacute;m de projetar-se como um m&eacute;todo para a produ&ccedil;&atilde;o de nanotubos de carbono alinhados e em multicapas que podem resultar valiosos para a pesquisa, especificamente no desenho de biosensores, sistemas de purifica&ccedil;&atilde;o, nanosistemas de emiss&atilde;o cat&oacute;dica, eletrodos catal&iacute;ticos para celdas de combust&iacute;vel, etc. Nesta pesquisa realiza-se uma revis&atilde;o do uso de radia&ccedil;&atilde;o por microondas para a produ&ccedil;&atilde;o e funcionamento de nanotubos de carbono e reporta-se a s&iacute;ntese de nanotubos de carbono por microondas com o uso de nitrato de prata como catalisador.</p>      <p><b>Palavras-Chave</b>: nanotecnologia, nanotubos de carbono, microondas, s&iacute;ntese.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>      <p>Las nanoestructuras de carbono, entre las que se destacan los nanotubos y fullerenos se sintetizan por diversos m&eacute;todos, de los cuales, la producci&oacute;n por ablaci&oacute;n l&aacute;ser (Kroto <i>et al</i>., 1985; Guo <i>et al</i>., 1995; Moravsky <i>et al</i>., 2005), descarga de arco (Ebbesen <i>et al</i>., 1992; Ebbesen <i>et al</i>., 1993; Harris, 1999; Ando <i>et al</i>., 2000; Busnaina, 2007) y deposici&oacute;n qu&iacute;mica por vapor (Charlier <i>et al</i>., 2001; Cheung <i>et al</i>., 2002; Min <i>et al</i>., 2005; Meyyappan, 2005) resultan ser los m&aacute;s importantes. Debido a las altas temperaturas en el proceso de crecimiento, los nanotubos de carbono producidos por ablaci&oacute;n l&aacute;ser y descarga de arco presentan menor cantidad de defectos estructurales si se comparan con otros m&eacute;todos existentes. Aunque se hace posible mejorar la calidad de los nanotubos de carbono sintetizados por m&eacute;todos en los que la temperatura de operaci&oacute;n est&eacute; por debajo de los <i>2000 K</i>, algunas de sus propiedades f&iacute;sicas no logran superar las obtenidas por descarga de arco y ablaci&oacute;n, espec&iacute;ficamente en nanotubos de carbono de pared m&uacute;ltiple (Moravsky <i>et al</i>., 2005). En nanotubos de carbono de pared simple, la limitada existencia de defectos resulta independiente del m&eacute;todo de producci&oacute;n, condici&oacute;n que ha favorecido la b&uacute;squeda de caminos alternativos que permitan investigar la distribuci&oacute;n de longitudes, quiralidad y facilidades en la tarea de purificaci&oacute;n, aspectos que a&uacute;n se eval&uacute;an en funci&oacute;n del m&eacute;todo de producci&oacute;n. Se reconoce en la comunidad cient&iacute;fica la necesidad de mantener e incrementar estudios te&oacute;ricos y experimentales orientados en esta direcci&oacute;n. La <a href="#tab1">tabla 1</a> muestra las ventajas, desventajas, calidad y tama&ntilde;o de los nanotubos de carbono sintetizados por los tres m&eacute;todos mencionados.</p>      <p>    <center><a name="tab1"><img src="img/revistas/unsc/v13n3/v13n3a05t1.jpg"></center></p>      <p>El empleo de microondas para s&iacute;ntesis de nanotubos de carbono en donde la energ&iacute;a suministrada por el campo electromagn&eacute;tico de la onda es entregada al material a trav&eacute;s de interacciones de tipo molecular, ofrece un amplio n&uacute;mero de ventajas entre las que se destacan: un calentamiento selectivo, uniforme y volum&eacute;trico, adem&aacute;s de la gran rapidez con la cual se hace posible suministrar la energ&iacute;a t&eacute;rmica (Hill y Marchant, 1996). Estos aspectos colocan el uso de las microondas en un lugar de gran importancia en los escenarios de desarrollo de procesos de s&iacute;ntesis y funcionalizaci&oacute;n de nanomateriales.</p>      <p><b>Calentamiento de materiales por microondas</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En los procesos de s&iacute;ntesis de nanoestructuras, funcionalizaci&oacute;n y purificaci&oacute;n asistida con microondas, interesa identificar el comportamiento t&eacute;rmico que experimentan los materiales involucrados en el proceso, aspecto que proporciona criterios suficientes para hacer o no uso de un determinado compuesto o sustancia. Desde un punto de vista macrosc&oacute;pico, las investigaciones en fenomenolog&iacute;a de transporte t&eacute;rmico y calentamiento se encuentran basadas en aproximaciones formales que no pueden ser aplicadas para sistemas nanoescalares.</p>      <p>Los materiales respecto a su interacci&oacute;n con la radiaci&oacute;n en el espectro de las microondas pueden ser clasificados en tres grupos: reflectivos, transmisores y absorbentes (G&oacute;mez y Aguilar, 2005). Al primer grupo pertenecen los metales (con dominio de volumen sobre superficie -materiales tipo <i>bulk</i>-) y cierto tipo de aleaciones, los cuales no pueden ser calentados por radiaci&oacute;n en el espectro de las microondas debido a la escasa penetraci&oacute;n que experimentan las ondas electromagn&eacute;ticas a causa del dominio de las corrientes de conducci&oacute;n sobre las de desplazamiento.</p>      <p>Cuando se trata de polvos met&aacute;licos, el dominio de superficie de las part&iacute;culas sobre el volumen hace que se produzcan calentamientos un poco mayores. Sin que a&uacute;n se tenga una clara comprensi&oacute;n del proceso de interacci&oacute;n de la microonda con part&iacute;culas met&aacute;licas, se han realizado aproximaciones formales al problema a partir de modelos t&eacute;rmico-electromagn&eacute;ticos (soluci&oacute;n de las ecuaciones de Maxwell en forma simult&aacute;nea con la ecuaci&oacute;n de transferencia t&eacute;rmica) (Mishra <i>et al</i>., 2006) los cuales permiten realizar predicciones de variaci&oacute;n de temperatura con el tiempo y la evaluaci&oacute;n del efecto del tama&ntilde;o de las part&iacute;culas sobre la rata de calentamiento. De otra parte se ha verificado que metales l&iacute;quidos son principalmente reflectores de microondas (Sun <i>et al</i>., 2005).</p>      <p>Los materiales <i>transmisores</i> resultan transparentes a la radiaci&oacute;n en el espectro de las microondas. Se pueden mencionar entre otros: el cuarzo, una gran variedad de vidrios, cer&aacute;micas -sin presencia de elementos de transici&oacute;n- y tefl&oacute;n, entre otros. Materiales de este tipo pueden ser empleados para fabricar recipientes &uacute;tiles en tareas de s&iacute;ntesis y reacciones qu&iacute;micas asistidas por microondas.</p>      <p>Los materiales <i>absorbentes</i> capturan la energ&iacute;a electromagn&eacute;tica y en consecuencia experimentan un r&aacute;pido calentamiento. Son diversas las aproximaciones y modelos f&iacute;sicos para estudiar y explicar el calentamiento en materiales absorbentes: rotaci&oacute;n bipolar, calentamiento diel&eacute;ctrico, calentamiento resistivo y calentamiento electromagn&eacute;tico.</p>      <p>Los diel&eacute;ctricos son materiales que pueden ser polarizados por la acci&oacute;n de un campo el&eacute;ctrico externo, el cual produce por inducci&oacute;n (para materiales no polares) o rotaci&oacute;n (para materiales polares) alineaci&oacute;n masiva de dipolos moleculares. Las mol&eacute;culas bajo la acci&oacute;n del campo electromagn&eacute;tico experimentan rotaciones que tienden a alinear los momentos bipolares en direcci&oacute;n al incremento del campo de la onda y en consecuencia generar calor debido a la "fricci&oacute;n molecular" -modelo de Debye-.</p>      <p>Para el carb&oacute;n, el calentamiento por microondas se produce por el denominado <i>efecto Maxwell-Wagner</i>, el cual lo generan electrones libres con desplazamiento restringido por planos basales que para campos electromagn&eacute;ticos externos, la reorientaci&oacute;n inducida de los electrones produce el calentamiento del material. Este comportamiento t&eacute;rmico permite que el grafito sometido a radiaci&oacute;n en el espectro de las microondas, pueda ser calentado para procesos de s&iacute;ntesis de nanotubos de carbono. La frecuencia adecuada para el calentamiento del grafito como material precursor es de <i>2,45 GHz</i>. Aunque a&uacute;n se desconoce en detalle la naturaleza y mecanismos de interacci&oacute;n entre las microondas y materiales precursores como el grafito para la obtenci&oacute;n de los nanotubos de carbono (aspecto que requiere ser investigado), se acepta que la transferencia de energ&iacute;a se da a partir de fen&oacute;menos de resonancia.      <p><b>S&iacute;ntesis de nanoestructuras por microondas</b></p>      <p>El uso de radiaci&oacute;n en el espectro de las microondas como herramienta t&eacute;rmica para la s&iacute;ntesis org&aacute;nica ha jugado un papel fundamental en los &uacute;ltimos a&ntilde;os debido a sus considerables ventajas frente a m&eacute;todos convencionales. As&iacute;, la fullenerizaci&oacute;n de policarbonato que da lugar a un pol&iacute;mero de gran importancia comercial debido a las propiedades &oacute;pticas que lo caracterizan, puede ser obtenida con la reacci&oacute;n directa del C<sub>60</sub> con policarbonato en presencia de azo-bis-isobutironitrilo con el uso de 1,1,2,2-tetracloroetano como solvente bajo radiaci&oacute;n de microondas. De otra parte, bajo radiaci&oacute;n de microondas y condici&oacute;n de solvente libre se produce el derivado (60) fulleropirrolidina v&iacute;a ciclo-adici&oacute;n bipolar &#91;2 + 3&#93;, m&eacute;todo que resulta ventajoso comparado con los m&eacute;todos convencionales de calentamiento. El n&uacute;mero de publicaciones sobre s&iacute;ntesis org&aacute;nica asistida con microondas se ha incrementado exponencialmente en los &uacute;ltimos a&ntilde;os, en contraste con el escaso inter&eacute;s y uso de este m&eacute;todo en la &eacute;poca en que se reportaron resultados por primera vez (Gedye <i>et al</i>., 1986; Loupy, 2002; Lipstrom <i>et al</i>., 2004, Kappe <i>et al</i>., 2005). Una gran mayor&iacute;a de los experimentos pioneros se realizaron con una infraestructura modesta, que inclu&iacute;a el uso de hornos microondas dom&eacute;sticos adaptados para la realizaci&oacute;n de las pruebas correspondientes. En la actualidad, se ha desarrollado una instrumentaci&oacute;n refinada y de gran precisi&oacute;n para s&iacute;ntesis qu&iacute;mica con microondas con el consecuente desplazamiento progresivo de los m&eacute;todos usuales de calentamiento en el campo de la pr&aacute;ctica acad&eacute;mica y la producci&oacute;n industrial.</p>      <p>Un primer paso significativo en la producci&oacute;n de nanoestructuras de carbono por microondas se report&oacute; en 1995 con las investigaciones de Ikeda T., Kamo T. y Danno M., quienes lograron producir fullerenos a partir de un plasma de naftalina-nitr&oacute;geno a presi&oacute;n atmosf&eacute;rica con el uso de una cavidad coaxial cil&iacute;ndrica (Ikeda <i>et al</i>., 1995). Cuatro a&ntilde;os m&aacute;s tarde, se report&oacute; la s&iacute;ntesis con microondas de fullerenos a partir de cloroformo.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Recientemente se han desarrollado t&eacute;cnicas de deposici&oacute;n qu&iacute;mica de vapor mejorado de plasma excitado con microondas para producir nanotubos de carbono y nanofibras alineados verticalmente (Bower <i>et al</i>., 2000; Dai, 2001), totalmente diferente a las t&eacute;cnicas de producci&oacute;n vertical y horizontal en horno. Las deposiciones de plasma resultan muy estables, controlables y reproducibles, adem&aacute;s de conducir a una producci&oacute;n de estructuras alineadas verticalmente a bajas temperaturas. Ya se han reportado significativos avances en la s&iacute;ntesis de nuevas entidades, entre las que se destacan la preparaci&oacute;n bajo un plasma de una mezcla de metano, hidr&oacute;geno y nitr&oacute;geno a <i>720&deg;C</i> de una red autoorganizada de carbono totalmente novedosa y diferente a las conocidas nanofibras o cables de nanotubos de carbono. Se trata de una red de carbono con una longitud que supera los 10 micr&oacute;metros y un di&aacute;metro del orden del micr&oacute;metro, compuesta de una gran cantidad de nanotubos de carbono con di&aacute;metros comprendidos entre <i>20 nm</i> y <i>100 nm</i> (Matsushita <i>et al</i>., 2004). Con el uso de mol&eacute;culas biol&oacute;gicas como catalizadores, Yoshimura, Tanaka y Ueda han producido nanoestructuras de carbono por deposici&oacute;n qu&iacute;mica de vapor de plasma excitado con microondas (Yoshimura <i>et al</i>., 2005). Sobre un sustrato de n&iacute;kel y el uso de 20% de CH<sub>4</sub> y 80% de H<sub>2</sub> a presi&oacute;n de 50 torr se han obtenido nanotubos de carbono de pared m&uacute;ltiple y nanofibras con excelentes propiedades mec&aacute;nicas (Belay <i>et al</i>., 2003). Igualmente, con la asistencia de metano e hidr&oacute;geno sobre un sustrato de n&iacute;quel se ha logrado crecimiento de nanotubos de carbono a bajas temperaturas (520-700&deg;C) (Chul <i>et al</i>., 2000) y a partir de grafito y el uso de CH<sub>4</sub> y H<sub>2</sub> se han sintetizado nanofibras de carbono en forma de conos compuestos de l&aacute;minas de grafito puro y puntas de longitudes del orden de los nan&oacute;metros. O. Kharissova y su grupo, con montajes experimentales simples, han producido por microondas nanotubos de carbono alineados verticalmente, aprovechando la capacidad del grafito para absorber microondas sin calentamiento previo (Kharissova, 2004; Mendez <i>et al</i>., 2003).</p>      <p>Una estrategia de gran impacto en las tecnolog&iacute;as nanoelectr&oacute;nicas es la s&iacute;ntesis directa de nanotubos de carbono sobre sustratos flexibles, la cual ha sido generalmente realizada por el m&eacute;todo de deposici&oacute;n qu&iacute;mica de vapor, t&eacute;cnica que presenta limitaciones para la obtenci&oacute;n de nanotubos de alta calidad con pol&iacute;meros. En (Hong <i>et al</i>., 2002) se propone una nueva alternativa de s&iacute;ntesis sobre sustratos de pol&iacute;meros org&aacute;nicos haciendo uso de calentamiento de catalizadores por microondas. Con esta t&eacute;cnica se hace posible llevar la producci&oacute;n de arreglos de nanotubos a una fase de gran aplicabilidad tecnol&oacute;gica, espec&iacute;ficamente en la producci&oacute;n de sistemas de emisi&oacute;n de campo (Yoon, 2005).</p>      <p><b>Funcionalizaci&oacute;n de nanotubos de carbono asistida con microondas</b></p>      <p>La funcionalizaci&oacute;n de nanotubos de carbono con la asistencia de microondas, se proyecta como una alternativa favorable para atender las necesidades impuestas por la naciente era de la nanociencia y nanotecnolog&iacute;a. En las tareas de solubilizaci&oacute;n e investigaci&oacute;n de interacci&oacute;n controlada de los nanotubos de carbono con otras entidades, la funcionalizaci&oacute;n juega un papel fundamental. De all&iacute; el gran inter&eacute;s que se ha despertado en el estudio de estrategias y m&eacute;todos para conseguir la modificaci&oacute;n por v&iacute;a exohedral o endohedral de estas estructuras.</p>      <p>La radiaci&oacute;n por microondas, adem&aacute;s de ser una herramienta "limpia", no presenta un comportamiento invasivo sobre la muestra bajo tratamiento. Esto motiva su uso para activar y acelerar reacciones qu&iacute;micas y procesos f&iacute;sicos. Las microondas reducen las barreras cin&eacute;ticas al modificar las energ&iacute;as de configuraci&oacute;n permitiendo reducir los tiempos de reacci&oacute;n e incrementar el rango reactivo para m&aacute;s bajas temperaturas (Majetich <i>et al</i>., 1995). La funcionalizaci&oacute;n de nanotubos de carbono con terminales carboxil, carbonil e hidroxil sin la utilizaci&oacute;n de ultrasonicaci&oacute;n y oxidantes agresivos tales como el HNO<sub>3</sub> puede ser obtenida a partir del uso de microondas. Esta t&eacute;cnica permite adem&aacute;s, en un solo paso, obtener nanotubos de carbono con nanopart&iacute;culas sintetizadas <i>in situ</i> por reducci&oacute;n metal- i&oacute;n durante la funcionalizaci&oacute;n.</p>      <p>Obtener dispersiones de nanotubos de carbono de pared simple NTCPS estables en agua y en solventes org&aacute;nicos ha sido un problema de gran dificultad, aspecto que se refleja en los bajos valores de solubilidad registrados: <i>0.08 mg</i> de NTCPS por mL de solvente y la considerable cantidad de tiempo requerido para completar los procesos (Wang <i>et al</i>., 2006). Con el uso de radiaci&oacute;n con microondas se hace posible reducir considerablemente los tiempos de funcionalizaci&oacute;n y el uso de solventes para obtener dispersiones estables de NTCPS en el agua. Y. Wang, S. Mitra y Z. Iqbal del Instituto de Tecnolog&iacute;a de Nueva Jersey han logrado con radiaci&oacute;n por microondas solubilizar en agua NTCPS con concentraciones dispersas de <i>10 mg/mL</i> en tiempos r&eacute;cords de 3 min (Wang <i>et al</i>., 2005). En agua acidificada se obtuvieron concentraciones de <i>20 mg/mL</i>. An&aacute;lisis espectrosc&oacute;picos indicaron la presencia de grupos carbox&iacute;licos -COOH y sulfonicos -SO<sub>2</sub>*OH sobre los nanotubos de carbono, donde uno de tres &aacute;tomos de carbono fue carboxilado mientras que uno de cada 10 &aacute;tomos de carbono fue sulfonado.</p>      <p>Estos tipos de funcionalizaci&oacute;n resultan de gran importancia para estudios de citotoxicidad en tareas de tratamiento del c&aacute;ncer con asistencia de nanotubos de carbono, l&iacute;nea en la que nuestro grupo se encuentra investigando.</p>      <p><font size="3"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>      <p>Para la s&iacute;ntesis se utiliz&oacute; como material precursor grafito puro, el cual al ser volatilizado por calentamiento por microondas, produjo el crecimiento de los nanotubos, los cuales son generalmente de pared m&uacute;ltiple. Los nanotubos se pueden obtener con o sin presencia de catalizador, aunque el catalizador facilita el proceso de sublimaci&oacute;n del grafito. El catalizador utilizado es nitrato de plata depositado en forma de pel&iacute;cula delgada sobre el sustrato.</p>      <p>Como fuente de energ&iacute;a se hace uso de un horno industrial de microondas de <i>1500 W</i> de potencia y frecuencia de operaci&oacute;n de <i>2.4 MHz</i>. El horno ha sido modificado para permitir que el sustrato y la muestra puedan operar al vac&iacute;o o con atm&oacute;sfera inerte y presi&oacute;n controlada. Con sensores de presi&oacute;n y temperatura se registran los valores correspondientes de presi&oacute;n y temperatura y se procesan en un ordenador a trav&eacute;s de una interfase electr&oacute;nica (<a href="#fig1">Figura 1</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/unsc/v13n3/v13n3a05f1.jpg"></center></p>      <p>Para la s&iacute;ntesis de los nanotubos de carbono, se hace uso de grafito en polvo de alta pureza como precursor sobre un sustrato de porcelana. La s&iacute;ntesis se realiza con y sin la presencia de catalizador, el cual se deposita como pel&iacute;cula delgada sobre el sustrato.</p>      <p>Los tiempos escogidos para el proceso de s&iacute;ntesis corresponden a: <i>30, 45, 60</i> y <i>120 min</i>. La caracterizaci&oacute;n de los nanotubos de carbono se realiza con un Microscopio Electr&oacute;nico de Transmisi&oacute;n.</p>      <p><font size="3"><b>Resultados y Discusi&oacute;n</b></font></p>      <p>La s&iacute;ntesis reportada en este trabajo se realiza a presi&oacute;n atmosf&eacute;rica. El grafito alcanza temperaturas cercanas a los <i>1700&deg;C</i> despu&eacute;s de <i>20 s</i> lo que permite la evaporaci&oacute;n del carbono para la posterior condensaci&oacute;n en estructuras de inter&eacute;s: nanotubos, nanofibras, nano y micropart&iacute;culas.</p>      <p>Con el uso de catalizador, para tiempos menores a 30 min no se observa formaci&oacute;n de nanotubos de carbono. A partir de registros fotogr&aacute;ficos de microscop&iacute;a electr&oacute;nica (<a href="#fig2">Figura 2</a>) se observan nanotubos de carbono de pared m&uacute;ltiple. No se encontraron en las muestras nanotubos de pared simple. El intervalo del di&aacute;metro externo de los nanotubos de carbono observados con TEM es de <i>50-100 nm</i>.</p>      <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/unsc/v13n3/v13n3a05f2.jpg"></center></p>      <p>En concordancia con lo reportado en (Kharissova <i>et al</i>., 2004) se produce crecimiento de nanotubos de punta cerrada cuando no se hace uso de nanopart&iacute;culas catal&iacute;ticas y crecimiento de nanotubos con puntas abiertas y con mayor longitud cuando se realiza el proceso en presencia de nanopart&iacute;culas de plata como catalizador, present&aacute;ndose ocasionalmente alojamiento de las part&iacute;culas dentro del nanotubo. De otra parte, con calentamiento con microondas de ferroceno <i>Fe(C<sub>5</sub> H<sub>5</sub>)<sub>2</sub></i>, conocido ampliamente por su importancia en la s&iacute;ntesis de compuestos organomet&aacute;licos y sus aplicaciones en la s&iacute;ntesis de pol&iacute;meros, electroqu&iacute;mica y cat&aacute;lisis asim&eacute;trica, se hace posible realizar crecimiento de nanotubos de carbono de pared m&uacute;ltiple alineados verticalmente con part&iacute;culas met&aacute;licas en sus extremos libres. Un aspecto de gran importancia es la posibilidad que se presenta de controlar la longitud de los nanotubos, la cual como se deriva de las observaciones hechas por microscop&iacute;a depende dr&aacute;sticamente de los tiempos de calentamiento.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los nanotubos producto del presente trabajo se han funcionalizado con <i>ADN</i> para su uso en investigaci&oacute;n de citotoxicidad en l&iacute;neas celulares tumorales.</p>      <p>Un aspecto de gran importancia en el uso de nanotubos de carbono para investigaci&oacute;n en nanosensores, nanovectores, nanoelectr&oacute;nica, etc., es contar con nanotubos de carbono modificados con nanoestructuras capaces de mejorar sus propiedades el&eacute;ctricas, magn&eacute;ticas, &oacute;pticas, y t&eacute;rmicas entre otras. Una forma para obtener este tipo de programaci&oacute;n f&iacute;sico-qu&iacute;mica consiste en "llenar" con materiales dotados con la propiedad requerida los nanotubos de carbono durante su proceso de s&iacute;ntesis. Haciendo uso de radiaci&oacute;n con microondas para asistir la s&iacute;ntesis de nanotubos de carbono y nitrato de plata como catalizador, se han obtenido nanotubos de carbono con nanopart&iacute;culas de plata alojadas en su interior identificada su naturaleza con an&aacute;lisis EDX (<a href="#fig3">Figura 3</a>). Se est&aacute; implementando el uso de catalizadores tales como el ferroceno para obtener nanotubos de carbono con una respuesta t&eacute;rmica mucho m&aacute;s sensible a la que se obtiene para nanotubos pr&iacute;stinos o funcionalizados.</p>      <p>    <center><a name="fig3"><img src="img/revistas/unsc/v13n3/v13n3a05f3.jpg"></center></p>      <p>Resulta usual en los procesos de s&iacute;ntesis obtener nanotubos de carbono que por su morfolog&iacute;a y geometr&iacute;a pueden ser objeto de un especial inter&eacute;s. Se suele obtener para part&iacute;culas catal&iacute;ticas de geometr&iacute;as esf&eacute;ricas nanotubos con superposiciones coaxiales cil&iacute;ndricas de laminas grafitales, mientras que si las part&iacute;culas catal&iacute;ticas son de topolog&iacute;a c&oacute;nica se forman nanotubos de carbono tipo bamboo tal como se ilustra en la <a href="#fig4">figura 4</a>. Resulta preferente la formaci&oacute;n de nanotubos de carbono tipo bamboo con part&iacute;culas catal&iacute;ticas de <i>Co, Ni</i> y <i>Fe</i>.</p>      <p>    <center><a name="fig4"><img src="img/revistas/unsc/v13n3/v13n3a05f4.jpg"></center></p>      <p><font size="3"><b>Conclusiones</b></font></p>      <p>El uso de las microondas como fuente t&eacute;rmica para procesos de s&iacute;ntesis y funcionalizaci&oacute;n de nanoestructuras, se potencia como una importante herramienta para asistir algunas de las &aacute;reas de la naciente era de la nanotecnociencia. El calentamiento selectivo, uniforme y volum&eacute;trico as&iacute; como la reducci&oacute;n de los tiempos requeridos para completar los diferentes procesos qu&iacute;micos, son algunas de las ventajas que califican la pertinencia y calidad de la radiaci&oacute;n con microondas.</p>      <p>Ante las ventajas que ofrece el m&eacute;todo de producci&oacute;n de nanotubos de carbono por radiaci&oacute;n en el espectro de las microondas, se requiere intensificar la investigaci&oacute;n exploratoria de producci&oacute;n de estas entidades, con par&aacute;metros, condiciones y materiales catal&iacute;ticos que a&uacute;n no se han reportado, y los cuales puedan contribuir con el desarrollo de nuevas estrategias de funcionalizaci&oacute;n y programaci&oacute;n de propiedades f&iacute;sico-qu&iacute;micas de estos materiales nanoestructurados.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En este trabajo se reporta la s&iacute;ntesis de nanotubos de carbono asistida con microondas, en donde la formaci&oacute;n de estas entidades, as&iacute; como algunas de sus propiedades morfol&oacute;gicas se encuentran estrechamente afectadas por los tiempos de calentamiento y la presencia o no de part&iacute;culas catal&iacute;ticas. Se logra sintetizar nanotubos con part&iacute;culas met&aacute;licas en su interior que permiten modificar las propiedades t&eacute;rmicas y hacer posible, despu&eacute;s de realizar la tarea de funcionalizaci&oacute;n (el grupo de nanociencia ya ha funcionalizado los nanotubos con ADN), contar con una plataforma nanoescalar -definida como <i>nanovector</i>-, de gran proyecci&oacute;n para tareas de reconocimiento, tratamiento, diagn&oacute;stico y transporte en el &aacute;rea de la salud.</p>      <p><font size="3"><b>Agradecimientos</b></font></p>      <p>Los autores agradecen al Centro de Ciencia y Tecnolog&iacute;a Nanoescalar por el suministro de los materiales, as&iacute; como a la ing. Dery Corredor del Laboratorio de Microscop&iacute;a Electr&oacute;nica de la Universidad Nacional de Colombia.</p>  <hr>      <p><font size="3"><b>Literatura citada</b></font></p>      <!-- ref --><p>ANDO, Y.; ZHAO, X.; KATAURA, H.; ACHIBA, Y.; KANETO, K.; TSURUTA, M.; UEMURA, S.; IIJIMA, S. Multiwalled carbon nanotubes prepared by hydrogen arc. <i>Diamond and Related Materials</i>, 2000, 9: 847-851.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0122-7483200800030000500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>BELAY, K.; JACKSON, J.; XIN, J. Carbon Nanotubes and Nanofibers Grown by Microwave Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition on a Nickel Substrate. <i>MRS Proceedings</i>, 2003, 788: L12.12.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0122-7483200800030000500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>BOWER, W. y SHOU, O. Plasma induced alignment of carbon nanotubes. <i>Applied Physics Letters</i>, 2000, 77: 830-832.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0122-7483200800030000500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>BUSNAINA, A. 2007. <i>Nanomanufacturing Handbook</i>. First edition. CRC Press. Boca Rat&oacute;n, U.S. 408 p&aacute;gs.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0122-7483200800030000500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>CHARLIER, J-CH y IIJIMA, S. Growth mechanism of carbon nanotubos. In: Dresselhaus, M.; Dresselhaus G.; Avouris, Ph. (eds.). <i>Carbon Nanotubes: Synthesis, structure properties and applications</i>. Springer. Germany. 2001, 55-81.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0122-7483200800030000500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>CHEUNG, C.; KURTZ, A.; PARK, H.; LIEBER, CH. Diametercontrolled synthesis of carbon nanotubes. <i>Journal Chemical Physics</i>, 2002, 106: 2429-2433.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0122-7483200800030000500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>CHUL, Y.; PARK, G.; CHOI, W.; LEE, N.; KIM, J. Growth of carbon nanotubes by microwave plasma-enhanced chemical vapour deposition at low temperature. <i>Journal Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces and Films</i>, 2000, 18: 1864.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0122-7483200800030000500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>DAI, H. Nanotube Growth and Characterization. In: Dresselhaus, M.; Dresselhaus G.; Avouris, Ph. (eds.). <i>Carbon Nanotubes: Synthesis, structure properties and applications</i>. Springer. Germany. 2001, 29-53.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0122-7483200800030000500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>EBBESEN, T. y AJAYAN, P. Large-scale synthesis of carbon nanotubos. <i>Nature</i>, 1992, 358: 220.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0122-7483200800030000500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>EBBESEN, T.; HIURA, H.; FUJITA, J.; OCHIAI, Y.; MATSUI, S.; TANIGAKI, K. Patterns in the bulk growth of carbon nanotubes. <i>Chemical Physics Letters</i>, 1993, 209: 83.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0122-7483200800030000500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>GEDYE, R. SMITH, F.; WESTAWAY, K.; ALI, H.; BALDISERA, L.; LABERGE, L.; ROUSELL, J. <i>Tetrahedron Letters</i>, 1986, 27: 279-282.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0122-7483200800030000500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>G&Oacute;MEZ, I. y AGUILAR, J. Estudio del comportamiento de materiales cer&aacute;micos expuestos a un campo de microondas. <i>Ciencia UANL</i>, 2005, 2: 230-237.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0122-7483200800030000500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>GUO, T.; NIKOLAEV, P.; THESS, A.; COLBERT, D.; SMALLEY, R. Catalytic growth of single-walled nanotubos by laser vaporization. <i>Chemical Physics Letters</i>, 1995, 243: 49.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0122-7483200800030000500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>HARRIS, P. 1999. <i>Carbon nanotubos and related structures</i>. First edition. Cambridge University Press. Cambridge, U.K.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0122-7483200800030000500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>HILL, J. y MARCHANT, R. Modelling microwave heating. <i>Applied. Mathematical Modern</i>, 1996, 20: 3-15.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0122-7483200800030000500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>HONG, E.; LEE, K.; OH, S.; PARK, C. Synthesis of carbon nanotubes on organic polymer substrates. <i>Advanced Materials</i>, 2002, 14: 676.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0122-7483200800030000500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>IKEDA, T.; KAMO, T.; DANNO, M. New synthesis method of fullerenes using microwave-induced naphthalenenitrogen plasma at atmospheric pressure. <i>Applied Physics Letters</i>, 1995, 67: 900-902.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0122-7483200800030000500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>KAPPE, A. y STADLER, A. <i>Microwaves in Organic and Medicinal Chemistry</i>. Wiley-VCH. Weinheim. 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0122-7483200800030000500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>KHARISSOVA, O. Vertically Aligned Carbon Nanotubes Fabricated by Microwaves. <i>Review Advances Materials Science</i>, 2004, 7: 50.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0122-7483200800030000500019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>KHARISSOVA, O. y ROBLEDO C. <i>et al</i>. S&iacute;ntesis de nanoestructuras de carbono mediante microondas., <i>Ingenier&iacute;a</i>, 2004, 23: 6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0122-7483200800030000500020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>KROTO, H.; HEAT, J.; O'BRIAN, S.; CURL, R.; SMALLEY, R. C60: Buckminsterfullerene. <i>Nature</i>, 1985, 318: 162-163.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000097&pid=S0122-7483200800030000500021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>LIDSTROM, J. (ed.). <i>Microwave Assisted Organic Synthesis</i>. Blackwell Scientific. 2004.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0122-7483200800030000500022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>LOUPY, A. <i>Microwaves in Organic Synthesis</i>. Wiley-VCH. Weinheim. 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000099&pid=S0122-7483200800030000500023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>MAJETICH, G.; ITEKS, R. Microwave Power Electromagnetic Energy. <i>Radiant Physics Chemical</i>, 1995, 45: 567.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000100&pid=S0122-7483200800030000500024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>MATSUSHITA, A.; NAGAI, M.; YAMAKAWA, K., HIRAMATSU, M.; SAKAI, A.; HORI, M.; GOTO, T.; ZAIMA, S. Growth of Carbon Nanotubes by Microwave-excited Non-Equilibrium Atmospheric-Pressure Plasma. <i>Journal Applied Physics</i>, 2004, 43: 424-425.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0122-7483200800030000500025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>MENDEZ O.; KHARISSOVA O.; RODRIGUEZ F. Synthesis and Morphology of Nanostructures via Microwave Heating. <i>Review Advance Materials Science</i>, 2003, 5: 398.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0122-7483200800030000500026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>MEYYAPPAN, M. Growth: CDV and PECVD. In: Meyyappan, M. 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