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dc.contributor.author
Penelas, María Jazmín
dc.contributor.author
Contreras, Cintia Belén
dc.contributor.author
Angelome, Paula Cecilia
dc.contributor.author
Wolosiuk, Alejandro
dc.contributor.author
Azzaroni, Omar
dc.contributor.author
Soler Illia, Galo Juan de Avila Arturo
dc.date.available
2021-09-24T15:53:29Z
dc.date.issued
2020-03-06
dc.identifier.citation
Penelas, María Jazmín; Contreras, Cintia Belén; Angelome, Paula Cecilia; Wolosiuk, Alejandro; Azzaroni, Omar; et al.; Light-Induced Polymer Response through Thermoplasmonics Transduction in Highly Monodisperse Core-Shell-Brush Nanosystems; American Chemical Society; Langmuir; 36; 8; 6-3-2020; 1965-1974
dc.identifier.issn
0743-7463
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/141500
dc.description.abstract
Smart nanosystems that transduce external stimuli to physical changes are an inspiring challenge in current materials chemistry. Hybrid organic-inorganic materials attract great attention due to the combination of building blocks responsive to specific external solicitations. In this work, we present a sequential method for obtaining an integrated core-shell-brush nanosystem that transduces light irradiation into a particle size change through a thermoplasmonic effect. We first synthesize hybrid monodisperse systems made up of functionalized silica colloids covered with controllable thermoresponsive poly(N-isopropylacrylamide), PNIPAm, brushes, produced through radical photopolymerization. This methodology was successfully transferred to Au@SiO2 nanoparticles, leading to a core-shell-brush architecture, in which the Au core acts as a nanosource of heat; the silica layer, in turn, adapts the metal and polymer interfacial chemistries and can also host a fluorescent dye for bioimaging. Upon green LED irradiation, a light-to-heat conversion process leads to the shrinkage of the external polymer layer, as proven by in situ DLS. Our results demonstrate that modular hybrid nanosystems can be designed and produced with photothermo-physical transduction. These remote-controlled nanosystems present prospective applications in smart carriers, responsive bioscaffolds, or soft robotics.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
American Chemical Society
dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/
dc.subject
NANOSYSTEMS
dc.subject
HYBRID ORGANIC-INORGANIC
dc.subject
SEQUENTIAL METHOD
dc.subject.classification
Físico-Química, Ciencia de los Polímeros, Electroquímica
dc.subject.classification
Ciencias Químicas
dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.title
Light-Induced Polymer Response through Thermoplasmonics Transduction in Highly Monodisperse Core-Shell-Brush Nanosystems
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2021-09-06T17:19:06Z
dc.identifier.eissn
1520-5827
dc.journal.volume
36
dc.journal.number
8
dc.journal.pagination
1965-1974
dc.journal.pais
Estados Unidos
dc.journal.ciudad
Washington D. C.
dc.description.fil
Fil: Penelas, María Jazmín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de San Martin. Instituto de Nanosistemas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina
dc.description.fil
Fil: Contreras, Cintia Belén. Universidad Nacional de San Martin. Instituto de Nanosistemas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina
dc.description.fil
Fil: Angelome, Paula Cecilia. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina
dc.description.fil
Fil: Wolosiuk, Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes | Comisión Nacional de Energía Atómica. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología. Unidad Ejecutora Instituto de Nanociencia y Nanotecnología - Nodo Constituyentes; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina
dc.description.fil
Fil: Azzaroni, Omar. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes; Argentina
dc.description.fil
Fil: Soler Illia, Galo Juan de Avila Arturo. Universidad Nacional de San Martin. Instituto de Nanosistemas; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.journal.title
Langmuir
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.langmuir.9b03065
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.9b03065
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