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dc.contributor.author
Perullini, Ana Mercedes

dc.contributor.author
Levinson, Nathael
dc.contributor.author
Jobbagy, Matias

dc.contributor.author
Aldabe, Sara Alfonsina

dc.date.available
2018-09-10T19:34:21Z
dc.date.issued
2016-02
dc.identifier.citation
Perullini, Ana Mercedes; Levinson, Nathael; Jobbagy, Matias; Aldabe, Sara Alfonsina; Microstructure and transport properties of biocompatible silica hydrogels; Springer; Journal of Sol-Gel Science and Technology; 77; 2; 2-2016; 437-445
dc.identifier.issn
0928-0707
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/58963
dc.description.abstract
Abstract: Silica matrices are suitable for encapsulation of biomolecules and microorganisms to build bioactive functional materials. For many applications of these host–guest systems, the performance highly depends on the tuning of transport properties. Here we analyze the microstructure of silica hydrogels from small-angle X-ray scattering (SAXS) experiments and its correlation with their transport properties evaluated from the fitting of diffusional profiles of the cationic dye crystal violet (CV). We found a clear correlation between the microstructure parameters and the transport of CV over a wide range of synthesis conditions (SiO2 total content from 3.6 to 9.0 % and pH of silica condensation from 4.5 to 7.5). At pH ~ 6, non-monotonic changes in transport properties can be attributed to the discontinuity observed in microscopic parameters, revealing the inherent complexity of the sol–gel transition. However, regardless of the pH of synthesis and for each set of samples with a fixed silica concentration, CV apparent diffusion coefficient (Dapp) is inversely proportional to the parameter S (related to the silica/aqueous-solution interfacial area) derived from SAXS. These results indicate that macroscopic properties cannot be easily predicted from the pH of synthesis, in particular around neutral pH that is relevant for biotechnological applications. Nonetheless, the close correlation between Dapp and the microstructure parameters of the studied systems allows proposing a predictive value of any of these approaches toward the other. Graphical Abstract: [Figure not available: see fulltext.]
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
Springer

dc.rights
info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
Saxs Microstructure Characterization
dc.subject
Silica Hydrogels
dc.subject
Teos Alcohol-Free Route
dc.subject
Transport Properties
dc.subject.classification
Otras Ciencias Químicas

dc.subject.classification
Ciencias Químicas

dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

dc.title
Microstructure and transport properties of biocompatible silica hydrogels
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2018-09-04T19:06:04Z
dc.journal.volume
77
dc.journal.number
2
dc.journal.pagination
437-445
dc.journal.pais
Alemania

dc.journal.ciudad
Berlin
dc.description.fil
Fil: Perullini, Ana Mercedes. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina
dc.description.fil
Fil: Levinson, Nathael. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina
dc.description.fil
Fil: Jobbagy, Matias. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina
dc.description.fil
Fil: Aldabe, Sara Alfonsina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Química, Física de los Materiales, Medioambiente y Energía; Argentina
dc.journal.title
Journal of Sol-Gel Science and Technology

dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://dx.doi.org/10.1007/s10971-015-3872-4
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://link.springer.com/article/10.1007/s10971-015-3872-4
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