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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Distribución del tamaño de partícula por dispersión dinámica de luz de la tetracarboxifenilporfirina de cobre (II) anclada al dióxido de titanio]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Particle size distributions by dynamic light scattering of copper (II) tetracarboxyphenilporphyrn anchored on titanium dioxide]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The sensitization of titanium dioxide with porphyrins is essential to the generation of reactive oxygen species under irradiation with visible light. However, these sensitizers tend to leach into the reaction medium. The particle size distribution is a critical property for characterizing particles in suspension systems. In this work we determinated the particle size distribution of copper (II) tetracarboxyphenylporphyrin anchored on titanium dioxide by the technique of dynamic light scattering (DLS). The results showed only one type of particle to the system TCPPCu/TiO2 with average diameter of 211.1 nm and that DLS is suitable for determining the stability of these systems.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">          <p align="center"><font size="4"><b>Distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de part&iacute;cula por dispersi&oacute;n din&aacute;mica de luz de la tetracarboxifenilporfirina de cobre (II) anclada al di&oacute;xido de titanio</b></font></p>          <p align="center"><font size="3"><b>Particle size distributions by dynamic light scattering of copper (II) tetracarboxyphenilporphyrn anchored on titanium dioxide</b></font></p>        <p>&nbsp;</p>          <p><b>Carlos Enrique D&iacute;az Uribe<sup>1</sup>, William A. Vallejo<sup>2</sup>, Esneyder Puello Polo<sup>3</sup></b></p>          <p><i>1 Ph. D. Qu&iacute;mica. Profesor Asistente, Universidad del Atl&aacute;ntico, Colombia. <a href="mailto:carlosdiaz@mail.uniatlantico.edu.co">carlosdiaz@mail.uniatlantico.edu.co</a>.    <br>   2 Ph. D. Ciencias Qu&iacute;micas, Profesor Asociado, Universidad del Atl&aacute;ntico, Colombia. <a href="mailto:williamvallejo@mail.uniatlantico.edu.co">williamvallejo@mail.uniatlantico.edu.co</a>.    <br> 3 Ph. D. Ciencias: Qu&iacute;mica, Profesor Asistente, Universidad del Atl&aacute;ntico, Colombia. <a href="mailto:esneyderpuello@mail.uniatlantico.edu.co">esneyderpuello@mail.uniatlantico.edu.co</a>.</i></p> <hr size="1" />          <p>&nbsp;</p>          <p><b>RESUMEN</b></p>          ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La sensibilizaci&oacute;n del di&oacute;xido de titanio con   porfirinas es esencial para la generaci&oacute;n de especies   reactivas del ox&iacute;geno inducida con luz visible. Sin embargo,   estos sensibilizadores tienden a lixiviarse en el   medio de reacci&oacute;n. La distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de part&iacute;cula   es una propiedad fundamental para caracterizar   sistemas de part&iacute;culas en suspensi&oacute;n. En este trabajo   se estudi&oacute; la distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de part&iacute;cula de   la tetracarboxifenilporfirina de cobre (II) anclada sobre   di&oacute;xido de titanio por la t&eacute;cnica de dispersi&oacute;n din&aacute;mica   de luz. Los resultados indican que la t&eacute;cnica de dispersi&oacute;n   din&aacute;mica de luz es adecuada para determinar la   estabilidad de estos sistemas, mostrando un solo tipo   de part&iacute;cula para el sistema TCPPCu/TiO<sub>2</sub> con di&aacute;metro promedio de 211,1 nm.</p>          <p><i>PALABRAS CLAVE</i>: TiO<sub>2</sub>, Sensibilizaci&oacute;n, DLS, Tama&ntilde;o de part&iacute;cula.</p>  <hr size="1" />          <p>&nbsp;</p>          <p><b>ABSTRACT</b></p>          <p>The sensitization of titanium dioxide with porphyrins   is essential to the generation of reactive oxygen   species under irradiation with visible light. However, these   sensitizers tend to leach into the reaction medium.   The particle size distribution is a critical property for   characterizing particles in suspension systems. In this   work we determinated the particle size distribution of   copper (II) tetracarboxyphenylporphyrin anchored on titanium   dioxide by the technique of dynamic light scattering   (DLS). The results showed only one type of particle   to the system TCPPCu/TiO<sub>2</sub> with average diameter of   211.1 nm and that DLS is suitable for determining the stability of these systems.</p>          <p><i>KEYWORDS</i>: TiO<sub>2</sub>, sensitization, DLS, size of particle.</p>  <hr size="1" />          <p>&nbsp;</p>          <p><b>1. INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>          <p>Las porfirinas son utilizadas como sensibilizadores   debido a su alta absorci&oacute;n en la regi&oacute;n   visible del espectro electromagn&eacute;tico, estos compuestos   son eficientes en las reacciones de oxidaci&oacute;n   catal&iacute;tica y generan productos menos t&oacute;xicos   &#91;<a href="#1">1</a>&#93;. Su inmovilizaci&oacute;n bloquea la formaci&oacute;n de   agregados, facilita la reutilizaci&oacute;n del sensibilizador,   la separaci&oacute;n de los productos de la reacci&oacute;n,   y la utilizaci&oacute;n en diferentes solventes &#91;<a href="#2">2</a>&#93;, &#91;<a href="#3">3</a>&#93;. Una   de las matrices m&aacute;s utilizadas para inmovilizar   este tipo de compuestos es el di&oacute;xido de titanio   &#91;<a href="#4">4</a>&#93;-&#91;<a href="#7">7</a>&#93;.</p>     <p>La estabilidad del sensibilizador depende de la   fortaleza de la uni&oacute;n al soporte, la preparaci&oacute;n, la   aplicaci&oacute;n general y la estabilidad. Hay un considerable   inter&eacute;s en insertar complejos macroc&iacute;clicos   dentro de materiales amorfos porosos por simple   adsorci&oacute;n para diversas aplicaciones &#91;<a href="#8">8</a>&#93;, &#91;<a href="#9">9</a>&#93;. La   mayor ventaja de encapsular el sensibilizador es   el control del medio de reacci&oacute;n y sus condiciones   de preparaci&oacute;n &#91;<a href="#10">10</a>&#93;. El valor del pH en soluci&oacute;n   es un par&aacute;metro fundamental que previene la   lixiviaci&oacute;n de un sensibilizador, por esto en este   trabajo se estudi&oacute; la distribuci&oacute;n del tama&ntilde;o de   part&iacute;cula de la tetracarboxifenilporfirina de cobre   (II) adsorbida sobre di&oacute;xido de titanio a un pH 5 por la t&eacute;cnica de dispersi&oacute;n din&aacute;mica de luz. La   t&eacute;cnica de dispersi&oacute;n de luz din&aacute;mica permite determinar   el tama&ntilde;o de part&iacute;culas en suspensi&oacute;n   hasta rangos del orden de los nan&oacute;metros, el uso   del movimiento Browniano de las part&iacute;culas en   suspensi&oacute;n permite alcanzar estos l&iacute;mites de sensibilidad,   adicionalmente este m&eacute;todo no altera   de ninguna manera la matriz de estudio debido a   que es una t&eacute;cnica no destructiva. Los resultados   indican que la t&eacute;cnica de dispersi&oacute;n din&aacute;mica de   luz es adecuada para determinar la estabilidad de   los sensibilizadores anclados al di&oacute;xido de titanio.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p>     <p><b>2. METODOLOG&Iacute;A</b></p>     <p><b><i>2.1. S&iacute;ntesis y caracterizaci&oacute;n</i></b></p>     <p>La tetracarboxifenilporfirina sin metal se sintetiz&oacute;   al a&ntilde;adir 30 mmol de pirrol previamente destilado   a una mezcla de 4-carboxibenzaldehido (30   mmol), &aacute;cido propi&oacute;nico (105 mL) y nitrobenceno   (45 mL). La mezcla se calent&oacute; a 120 &deg;C durante   1h. El solvente se removi&oacute; por destilaci&oacute;n al vac&iacute;o   y el s&oacute;lido obtenido se disolvi&oacute; con una soluci&oacute;n   de NaOH (0,1 M). La porfirina se precipit&oacute; con una   soluci&oacute;n de HCl 0,1 M, se disolvi&oacute; en etanol y se   cristaliz&oacute; por evaporaci&oacute;n del solvente &#91;<a href="#11">11</a>&#93;.</p>     <p>La metaloporfirina se prepar&oacute; colocando a reflujo   la TCCPP (0.33 mmol) con cloruro de cobre   (II) en cantidades correspondientes a 1,82 mmol,   en dimetilformamida (70 mL) durante 2 h. La dimetilformamida   se removi&oacute; por destilaci&oacute;n y la   TCPPCu se precipit&oacute; al adicionar agua. El precipitado   se disolvi&oacute; en una soluci&oacute;n de NaOH (0.1 M)   y se recristaliz&oacute; con una soluci&oacute;n de HCl (0,1 M). Finalmente, la porfirina se filtr&oacute; y sec&oacute; a temperatura   ambiente.</p>     <p>La TCPPCu/TiO<sub>2</sub> se prepar&oacute; seg&uacute;n el siguiente   procedimiento: se agreg&oacute; 0.08438 g de TCPPCu a   una mezcla de 0.1 g de TiO<sub>2</sub> Degussa P-25 a pH=3   (ajustado con HNO<sub>3</sub>). Se dej&oacute; en reflujo por 24 horas,   el solvente se rotoevapor&oacute; y el s&oacute;lido se sec&oacute;   a temperatura ambiente &#91;<a href="#12">12</a>&#93;.</p>     <p>Los espectros UV-vis de la TCPP y TCPPCu en   etanol se registraron mediante un espectrofot&oacute;metro   Hewlett-Packard 8453. Los espectros de   reflectancia difusa UV-vis de la porfirina adsorbida   se registraron con un espectrofot&oacute;metro Lambda   4 Perkin-Elmer equipado con una esfera de integraci&oacute;n,   mediante sulfato de bario como matriz de   referencia.</p>     <p><b><i>2.2 Caracterizaci&oacute;n del tama&ntilde;o de part&iacute;cula   por dispersi&oacute;n din&aacute;mica de luz</i></b></p>     <p>El tama&ntilde;o de part&iacute;cula en suspensi&oacute;n fue determinado   mediante la t&eacute;cnica de Dispersi&oacute;n Din&aacute;mica   de Luz (<i>Espectroscopia de Correlaci&oacute;n   Fot&oacute;nica</i>). El equipo utilizado fue un Zetasizer   versi&oacute;n 6.2 de Malvern Instruments Ltda. Para   el an&aacute;lisis se tom&oacute; 1g/L de TCPPCu/TiO<sub>2</sub> a pH=5   en agua como dispersante. Todos los experimentos   se midieron mediante dispersi&oacute;n din&aacute;mica, el   cual mide las fluctuaciones de la intensidad de la   dispersi&oacute;n en funci&oacute;n del tiempo. La distribuci&oacute;n   de intensidad vista en el programa DLS se obtuvo   por el an&aacute;lisis de la funci&oacute;n de correlaci&oacute;n por el   an&aacute;lisis del menor de los cuadrados no negativo.</p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>3. RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p><b><i>3.1 Espectrofotometr&iacute;a</i></b></p>     <p>El espectro UV-vis de la TCPP sintetizada se   muestra en la <a href="#fig1">Fig. 1</a>., en &eacute;l se observa la banda   de absorci&oacute;n m&aacute;xima denominada banda Soret a   419 nm (transici&oacute;n a1u (&pi;)-eg*(&pi;)), y 4 bandas Q   (514, 548, 588 y 645 nm) caracter&iacute;sticas de la   porfirina no met&aacute;lica correspondientes a transiciones   a2u (&pi;)-eg*(&pi;) &#91;<a href="#13">13</a>&#93;; estas se&ntilde;ales se maximizan   dentro de la <a href="#fig1">Fig. 1</a>.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/itec/v10n2/v10n2a10fig1.gif"><a name="fig1"></a></p>     <p>El espectro UV-vis de la TCPPCu (<a href="#fig1">Fig. 1</a>) exhibe   la banda Soret a 417 nm y 1 banda Q en 534 nm. La disminuci&oacute;n del n&uacute;mero de bandas Q es t&iacute;pico de las metaloporfirinas. Cuando el i&oacute;n met&aacute;lico se   coordina con los &aacute;tomos de nitr&oacute;geno del macrociclo,   la simetr&iacute;a de la mol&eacute;cula se incrementa y   el n&uacute;mero de bandas Q decrece &#91;<a href="#14">14</a>&#93;. La metalaci&oacute;n   de las porfirinas produce desplazamiento de   la bandas Soret y Q por la interacci&oacute;n del metal   con la nube electr&oacute;nica &pi; de los macrociclos. En   el espectro de la TCPPCu se observa un desplazamiento   de las bandas de absorci&oacute;n hacia el azul,   posiblemente debido a la desestabilizaci&oacute;n de la   nube electr&oacute;nica &pi; del ligando inducida por el metal   e incremento de la energ&iacute;a de transici&oacute;n &#91;<a href="#14">14</a>&#93;.</p>     <p><b><i>3.2 Reflectancia difusa</i></b></p>     <p>El espectro de reflectancia difusa de la TCPPCu/TiO<sub>2</sub> se muestra en la <a href="#fig2">Fig. 2</a>. Las bandas de   absorci&oacute;n de TCPPCu adsorbida sobre TiO<sub>2</sub> son   anchas y de menor intensidad con respecto al espectro   de TCPPCu (II), y muestran un corrimiento   hacia la regi&oacute;n del rojo que puede atribuirse a la   distorsi&oacute;n de los anillos de porfirina; el desplazamiento   hacia el rojo generalmente se observa   cuando las porfirinas son inmovilizadas sobre soportes   inorg&aacute;nicos &#91;<a href="#15">15</a>,<a href="#16">16</a>&#93;. En el caso de la TCPPCu   adsorbida al TiO<sub>2</sub>, la banda Soret es desplazada   de 417 a 425 nm y la banda Q de igual manera   es desplazada de 539 a 547 nm, se corrobora que   el proceso de inmovilizaci&oacute;n se ha realizado.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/itec/v10n2/v10n2a10fig2.gif"><a name="fig2"></a></p>     <p>3.3. Caracterizaci&oacute;n del tama&ntilde;o de part&iacute;cula   por dispersi&oacute;n din&aacute;mica de luz-DLS</p>     <p>Para analizar el tama&ntilde;o de part&iacute;cula en la soluci&oacute;n   se tom&oacute; 1g/L de TCPPCu/TiO<sub>2</sub> a pH=5 en   agua como dispersante. El an&aacute;lisis se realiz&oacute; mediante   dispersi&oacute;n din&aacute;mica, el cual mide las fluctuaciones   de la intensidad de la dispersi&oacute;n en funci&oacute;n   del tiempo. La <a href="#fig3">Fig. 3</a>. muestra el coeficiente   de correlaci&oacute;n de la intensidad de luz dispersada   por las part&iacute;culas de TCPPCu/TiO<sub>2</sub> a pH 5. El punto   en que la correlaci&oacute;n de la se&ntilde;al empieza a caer   proporciona informaci&oacute;n del di&aacute;metro promedio y   el &aacute;ngulo de ca&iacute;da permite observar la 'dispersidad' de la distribuci&oacute;n de las part&iacute;culas. Se obtiene   un &aacute;ngulo similar y una l&iacute;nea de base corta,   regular y con poco ruido, lo que permite inferir la   baja polidispersidad.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/itec/v10n2/v10n2a10fig3.gif"><a name="fig3"></a></p>     <p>La <a href="#fig4">Fig. 4</a>. muestra la calidad del ajuste de cumulantes   (autocorrelaci&oacute;n) a los datos medidos   indicando que el di&aacute;metro calculado y la dispersidad   obtenida para las part&iacute;culas medidas son   fiables. En ellas se puede ver que la funci&oacute;n de   autocorrelaci&oacute;n de la intensidad de luz dispersada   disminuye m&aacute;s r&aacute;pidamente despu&eacute;s de los   1000 ms.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/itec/v10n2/v10n2a10fig4.gif"><a name="fig4"></a></p>     <p>El an&aacute;lisis de DLS correspondiente a la intensidad   muestra una banda (<a href="#fig5">Fig. 5</a>), el cual sugiere la   formaci&oacute;n de un solo grupo de part&iacute;culas con un   di&aacute;metro promedio de 211.1 nm.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/itec/v10n2/v10n2a10fig5.gif"><a name="fig5"></a></p>     <p>En la <a href="#fig6">Figura 6</a> se muestra la gr&aacute;fica del tama&ntilde;o   de part&iacute;cula en funci&oacute;n del n&uacute;mero de part&iacute;culas. Se puede observar un solo tipo de part&iacute;cula indicando   que a este valor de pH no hay lixiviaci&oacute;n de   la tetracarboxifenilporfirina.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/itec/v10n2/v10n2a10fig6.gif"><a name="fig6"></a></p>     <p>La gr&aacute;ficas de volumen en funci&oacute;n del tama&ntilde;o   de part&iacute;cula confirman que a pH=5 solo hay un   mismo tipo de part&iacute;cula. La <a href="#fig7">Fig. 7</a>. muestra la variaci&oacute;n   del porcentaje en volumen con respecto al   tama&ntilde;o de las part&iacute;culas presentes.</p>       <p align="center"><img src="img/revistas/itec/v10n2/v10n2a10fig7.gif"><a name="fig7"></a></p>     <p>&nbsp;</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>4. CONCLUSIONES</b></p>     <p>Mediante la t&eacute;cnica de dispersi&oacute;n din&aacute;mica de   luz, se encontr&oacute; un solo tipo de part&iacute;cula a pH=5   del sistema tetracarboxifenilporfirina de cobre (II)   anclada al di&oacute;xido de titanio en dispersi&oacute;n acuosa,   esto indica la estabilidad de la porfirina sobre el   TiO<sub>2</sub> a este valor de pH. Este resultado indica que   el sistema TCPPCu/TiO<sub>2</sub> puede ser utilizado en diferentes   procesos de fotocat&aacute;lisis para oxidaci&oacute;n de   colorantes sin que se presente lixiviaci&oacute;n del sensibilizador. Finalmente, los resultados indican que la   t&eacute;cnica de dispersi&oacute;n din&aacute;mica de luz es adecuada   para determinar la estabilidad de estos sistemas.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>AGRADECIMIENTOS</b></p>     <p>Los autores agradecen al profesor Fernando   Mart&iacute;nez Ortega de la Universidad Industrial de   Santander por el an&aacute;lisis de DLS.</p>     <p>&nbsp;</p>     <p><b>REFERENCIAS</b></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="1">1</a>&#93; M. Hajimohammadi, N. Safari, H. Mofakham, A. Shaabani   A, "A new and efficient aerobic oxidation of aldehydes   to carboxylic acids with singlet oxygen in the   presence of porphyrin sensitizers and visible light," Tetrahedron   Lett., Vol. 51, pp. 4061-4065, Agos. 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S1692-1798201300020001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="2">2</a>&#93; K.C. Christoforidis, M. Louloudi, E. Milaeva, Y. Deligiannakis,   "Mechanism of catalytic decomposition of pentachlorophenol   by a highly recyclable heterogeneous   SiO<sub>2</sub>-&#91;Fe-porphyrin&#93; catalyst," J. Catal., vol. 270, pp. 153-162, Mar. 2010.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S1692-1798201300020001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="3">3</a>&#93; J.H. Cai, J.W. Huang, H.C. Yu, L.N. Ji, "Fabrication and   characterizations of silica composite microspheres   immobilized with porphyrins and their photocatalytic   properties," Journal of the Taiwan Inst. Chem. 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Zhang, "Novel   meso-substituted porphyrins: Synthesis, characterization   and photocatalytic activity of their TiO<sub>2</sub>-based   composites," Dyes Pigments. vol. 80, pp. 321-328,   Mar. 2009.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S1692-1798201300020001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>&#91;<a name="7">7</a>&#93; T. Ma, K. Inoue, H. Noma, K. Yao, E. Abe "Effect of   functional group on photochemical properties and   photosensitization of TiO<sub>2</sub> electrode sensitized by porphyrin   derivatives," J. Photochem. Photobiol. A. Chem. 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