Análisis del uso de nanopartículas para retener el virus SARS-Cov-2, Departamento de Química, UNAN-Managua, septiembre-noviembre 2020

Este trabajo consistió en el análisis de la información publicada sobre nanopartículas y de propiedades adsorbentes de los carbones activos que están determinadas por su estructura porosa y por su naturaleza química, ya que contienen en su estructura pequeñas cantidades de heteroátomos tales como ox...

Descripción completa

Autor Principal: Espinoza Rizo, Jimmy Alberto
Formato: Tesis
Idioma: Español
Español
Publicado: 2020
Materias:
Acceso en línea: http://repositorio.unan.edu.ni/14651/
http://repositorio.unan.edu.ni/14651/1/14651.pdf
http://repositorio.unan.edu.ni/14651/2/cc.jpg
Sumario: Este trabajo consistió en el análisis de la información publicada sobre nanopartículas y de propiedades adsorbentes de los carbones activos que están determinadas por su estructura porosa y por su naturaleza química, ya que contienen en su estructura pequeñas cantidades de heteroátomos tales como oxígeno, hidrógeno o nitrógeno, lo que permite que sustancias polares sean débilmente retenidas sobre la superficie del carbón activado. El metal cobre presente en la porosidad del carbón activado, favorece la adsorción determinadas especies iónicas y propician diversas reacciones catalíticas. El filtro de carbono que impiden el paso del 95% de las partículas nocivas que se encuentran en el aire. Entre los tipos de virus causante de pandemia que causo mayor tasa de mortalidad hasta la actualidad encontramos al SARS-Cov-2 con un 79.5% de efectividad y más de 35439933 muertes. El carbón activo con impregnación de cobre mediante su análisis se puede decir que tiene una buena eficiencia porque su área superficial es de 600 m2/g-1. Apto para poder atrapar el virus y desintegrarlo en comparación a los otros impregnadores porque este proceso hace que los iones de cobre están más presentes en el carbón activo. Una máscara respiratoria antivirus hecha de una membrana de nanofibras de cobre de tres capas se obtiene por definición que contiene una eficiencia de filtración del 99.9%. Palabras claves: Nanotecnología, absorción, proteína, cápside, etiopatogenia y epidemiólogo