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2011 Jornada Científica de la Sociedad Española de Arcillas 14 de ...

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<strong>Jornada</strong> Científica <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>Sociedad</strong> Españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> Arcil<strong>la</strong>s. <strong>14</strong> <strong>de</strong> Noviembre <strong>de</strong> <strong>2011</strong><br />

TITANOSILICATOS LAMINARES CON APLICACIÓN COMO BIOCIDA<br />

J. Pérez-Carvajal*, P. Lalueza**, C. Casado**, J. Coronas**<br />

*Instituto <strong>de</strong> Ciencia <strong>de</strong> Materiales <strong>de</strong> Madrid, CSIC. Cantob<strong>la</strong>nco, 28049<br />

Madrid<br />

**Instituto <strong>de</strong> Nanociencia <strong>de</strong> Aragón, Mariano Esquillor, 50018 Zaragoza<br />

Noveles titanosilicatos que presentan estructura <strong>la</strong>minar han sido<br />

recientemente sintetizados a través <strong>de</strong> sus precursores [1,2]. Estos<br />

titanosilicatos presentan cualida<strong>de</strong>s propias <strong>de</strong> <strong>la</strong>s arcil<strong>la</strong>s como son capacidad<br />

<strong>de</strong> adsorción, interca<strong>la</strong>ción e intercambio iónico.<br />

En este trabajo se ha utilizado <strong>la</strong> capacidad <strong>de</strong> intercambio iónico para<br />

incorporar metales (cobre, p<strong>la</strong>ta y zinc) en este tipo <strong>de</strong> estructuras a partir <strong>de</strong><br />

sus correspondientes nitratos, con <strong>la</strong> finalidad <strong>de</strong> <strong>de</strong>sarrol<strong>la</strong>r nuevos materiales<br />

que presenten actividad como biocidas sobre un tipo <strong>de</strong> bacteria especialmente<br />

resistente a los antibióticos (Staphylococcus aureu) [3]. Estas bacterias<br />

generan un biofilm [4] superficial que impi<strong>de</strong> el acceso a los antibióticos<br />

convencionales, orgánicos, con lo que el uso <strong>de</strong> metales como agentes<br />

biocidas vuelve a cobrar importancia en bacterias especialmente resistentes<br />

[5].<br />

Los titanosilicatos seleccionados en este trabajo son JDF-L1 y AM-4 [6,7]. JDF-<br />

L1 es un sólido <strong>la</strong>minar que contiene titanio (IV) pentacoordinado y silicio<br />

tetraédrico que se or<strong>de</strong>nan formando láminas continuas. AM-4 contiene<br />

octaedros <strong>de</strong> titanio que se alternan con tetraedros <strong>de</strong> silicio y presenta<br />

cationes sodio tanto inter<strong>la</strong>minares como en pequeñas cajas. El tamaño <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />

partícu<strong>la</strong>s sintetizadas ha sido contro<strong>la</strong>do mediante un crecimiento secundario<br />

para obtener cristales más pequeños y favorecer el intercambio iónico [8].<br />

Los materiales obtenidos preservan su estructura cristalina tras <strong>la</strong> reacción <strong>de</strong><br />

intercambio, presentando menos variación en JDF-L1 que en AM-4. La masa<br />

<strong>de</strong> metal incorporado varía en función <strong>de</strong>l metal seleccionado y <strong>la</strong> estructura,<br />

siendo mayor en AM-4 que en JDF-L1. Las muestras intercambiadas con<br />

cationes p<strong>la</strong>ta, presentan nanopartícu<strong>la</strong>s <strong>de</strong> p<strong>la</strong>ta metálica, mayoritariamente<br />

en los bor<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l cristal en JDF-L1 y por toda <strong>la</strong> estructura en AM-4.<br />

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