Publicado

2020-11-06

Influencia de un campo magnético oscilante en columnas poliméricas con nanopartículas magnéticas (ARTÍCULO RETRACTADO)

Influence of an oscillating magnetic field on polymeric columns with magnetic nanoparticles (RETRACTED)

Influência de um campo magnético oscilante em colunas poliméricas com nanopartículas magnéticas (ARTIGO RETRATADO)

DOI:

https://doi.org/10.15446/rcq.v49n3.85900

Palabras clave:

Nanopartículas, frecuencia de oscilación, superparamagnético, cLC (es)
Nanoparticles, oscillation frequency, superparamagnetic, cLC (en)

Descargas

Autores/as

  • Violeta Maricela Dalgo Flores Escuela Superior Politécnica de Chimborazo https://orcid.org/0000-0002-4004-5938
  • Gabriela Cristina Chango-Lescano Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
  • John Germán Vera-Luzuriaga Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

ARTÍCULO RETRACTADO

Las nanopartículas magnéticas de magnetita (MNP) presentan comportamiento superparamagnético, lo que les confiere propiedades importantes como bajo campo coercitivo, fácil modificación superficial y niveles de magnetización aceptables. Esto las hace útiles en técnicas de separación. Sin embargo, pocos estudios han experimentado con las interacciones de las MNP con campos magnéticos. Por tanto, el objetivo de esta investigación fue estudiar la influencia de un campo magnético oscilante (CMO) en columnas monolíticas poliméricas con nanopartículas magnéticas vinilizadas (VMNP) para cromatografía líquida capilar (cLC). Para ello, se sintetizaron MNP mediante coprecipitación de sales de hierro. La preparación de las columnas monolíticas poliméricas se realizó por copolimerización y la agregación de VMNP. Aprovechando las propiedades magnéticas de las MNP, se estudió la influencia de los parámetros como frecuencia de resonancia, intensidad y tiempo de exposición de un CMO, aplicado a las columnas sintetizadas. Como resultado se obtuvo una mejor separación de una muestra según los parámetros medidos, de modo que se logró una resolución de la columna (Rs) de 1,35. Las propiedades morfológicas de las columnas fueron evaluadas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM). Los resultados de las propiedades cromatográficas revelaron que la mejor separación de la muestra de alquilbencenos se da en condiciones de 5,5 kHz y 10 min de exposición en el CMO. Este estudio constituye una primera aplicación en técnicas de separación cromatográficas para futuras investigaciones en nanotecnología.

RETRACTED

Magnetite magnetic nanoparticles (MNP) exhibit superparamagnetic behavior, which gives them important properties such as low coercive field, easy surface modification and acceptable levels of magnetization, making them useful in separation techniques. However, few studies have experimented the interactions they have with magnetic fields. For this reason, in this research, the influence of an oscillating magnetic field (CMO) on polymeric monolithic columns containing vinylized magnetite magnetic nanoparticles (VMNP) for capillary liquid chromatography was studied. For this, MNP were synthesized, by co-precipitation of iron salts. The preparation of the polymeric monolithic columns was carried out by the copolymerization method and the subsequent aggregation of VMNP. Taking advantage of the magnetic properties of the MNPs, the influence of various parameters (resonance frequency, intensity, and exposure time) of an CMO applied to the synthesized columns was studied. As a result, a better separation of the sample according to the measured parameters was obtained. Thus, achieving a column resolution (Rs) of 1.35. The morphological properties of monolithic columns were evaluated using scanning electron microscopy (SEM). The results of the chromatographic properties showed that the best separation of the sample of alkylbenzenes (ABS) in cLC occurs under conditions of 5.5 kHz and 10 min of exposure in the CMO. This study constitutes the first application in chromatographic separation techniques for future nanotechnology research.

ARTIGO RETRATADO

As nanopartículas magnéticas de magnetita (MNPs) exibem comportamento superparamagnético, o que lhes confere propriedades importantes, sendo amplamente utilizadas em técnicas de separação; porém, poucos estudos experimentaram as interações que exercem com campos magnéticos.Portanto, o objetivo da presente investigação foi estudar a influência de um campo magnético oscilante (CMO) em colunas monolíticas poliméricas contendo nanopartículas magnéticas de magnetita vinilizados (VMNPs) para HPLC convencional. Para isso, os MNPs foram sintetizados por co-precipitação de sais de ferro; a preparação das colunas monolíticas poliméricas foi realizada pelo método de copolimerização e a subsequente agregação de VMNPs. Em seguida, aproveitando as propriedades magnéticas dos MNPs, foi estudada a influência de vários parâmetros (frequência de ressonância, intensidade e tempo de exposição) de um CMO aplicado nas colunas sintetizadas. As propriedades morfológicas das colunas monolíticas foram avaliadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os resultados das propriedades cromatográficas mostraram que a melhor separação da amostra de alquilbenzenos (ABS) em HPLC convencional ocorre em condições de 5,5 kHz e 10 minutos de exposição na OCM. Este estudo constitui uma primeira aplicação em técnicas de separação cromatográfica para futuras pesquisas em nanotecnologia.

Referencias

K. B. Lynch, J. Ren, M. A. Beckner, C. He y S. Liu, “Monolith columns for liquid chromatographic separations of intact proteins: A review of recent advances and applications”, Anal. Chim. Acta, vol. 1046, pp. 48-68, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aca.2018.09.021

J. L. Dores-Sousa, A. Fernández-Pumarega, J. De Vos, M. Lämmerhofer, G. Desmet y S. Eeltink, “Guidelines for tuning the macropore structure of monolithic columns for high-performance liquid chromatography”, J. Sep. Sci., vol. 42, n° 2, pp. 522-533, 2019. DOI: https://doi.org/10.1002/jssc.201801092

L. H. Liu, C. X. Yang y X. P. Yan, “Methacrylate-bonded covalent-organic framework monolithic columns for high performance liquid chromatography”, J. Chromatogr. A, vol. 1479, pp. 137-144, 2017. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chroma.2016.12.004

R. Wang, W. Li y Z. Chen, “Solid phase microextraction with poly(deep eutectic solvent) monolithic column online coupled to HPLC for determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs”, Anal. Chim. Acta, vol. 1018, pp. 111-118, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aca.2018.02.024

G. Sharma, A. Tara y V. D. Sharma, “Advances in monolithic silica columns for high-performance liquid chromatography”, J. Anal. Sci. Technol., vol. 8, n° 1, p. 16, 2017. DOI: https://doi.org/10.1186/s40543-017-0125-x

L. A. Kartsova, E. A. Bessonova y V. D. Somova, Hydrophilic Interaction Chromatography, vol. 74, n° 5. 2019, pp. 415-424. DOI: https://doi.org/10.1134/S1061934819050058

B. Buszewski y M. Szumski, “Study of Bed homogenity of methacrylate-based monolithic columns for micro-HPLC, and CEC”, Chromatographia, vol. 60, n° S1, pp. S261-S267, 2004. DOI: https://doi.org/10.1365/s10337-004-0295-8

F. Svec e Y. Lv, “Advances and recent trends in the field of monolithic columns for chromatography”, Anal. Chem., vol. 87, n° 1, pp. 250-273, 2015. DOI: https://doi.org/10.1021/ac504059c

R. Poupart, D. Grande, B. Carbonnier y B. Le Droumaguet, “Porous polymers and metallic nanoparticles: A hybrid wedding as a robust method toward efficient supported catalytic systems”, Prog. Polym. Sci., vol. 96, pp. 21-42, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2019.05.003

Z. Li, E. Rodriguez, S. Azaria, A. Pekarek y D. S. Hage, “Affinity monolith chromatography: A review of general principles and applications”, Electrophoresis, vol. 38, n° 22-23, pp. 2837-2850, 2017. DOI: https://doi.org/10.1002/elps.201700101

M. R. Gama, F. R. P. Rocha y C. B. G. Bottoli, “Monoliths: Synthetic routes, functionalization and innovative analytical applications”, TrAC - Trends Anal. Chem., vol. 115, pp. 39-51, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trac.2019.03.020

L. Terborg, J. C. Masini, M. Lin, K. Lipponen, M. L. Riekolla y F. Svec, “Porous polymer monolithic columns with gold nanoparticles as an intermediate ligand for the separation of proteins in reverse phase-ion exchange mixed mode”, J. Adv. Res., vol. 6, n° 3, pp. 441-448, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2017.09.012

A. Aqel, “Using of nanomaterials to enhance the separation efficiency of monolithic columns”, Nanomater. Chromatogr. Curr. Trends Chromatogr. Res. Technol. Tech., pp. 299-322, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812792-6.00010-8

M. Laura Soriano, M. Zougagh, M. Valcárcel y Á. Ríos, “Analytical Nanoscience and Nanotechnology: Where we are and where we are heading”, Talanta, vol. 177, pp. 104-121, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.talanta.2017.09.012

E. J. Carrasco-Correa, G. Ramis-Ramos y J. M. Herrero-Martínez, “Hybrid methacrylate monolithic columns containing magnetic nanoparticles for capillary electrochromatography”, J. Chromatogr. A, vol. 1385, pp. 77-84, 2015. DOI: https://doi.org/10.1007/s12393-009-9006-4

G. Barbosa-Canovas, Food Engineering-Volume III. Washington: EOLSS Publications, 2009.

J. D. Aguilera-Díaz y A. Parra-Pérez, “Diseño y construcción de un generador de campo magnético con control de intensidad, dirección y frecuencia”. Tesis de pregrado. Universidad Santo Tomas de Aquino, Bogotá, Colombia, 2015.

A. Prieto, J. A. Pereda y O. González, “Opencourseware Electricidad y Magnetismo”, Universidad de Cantabria, 2010. Disponible en https://ocw.unican.es/course/view.php?id=197

P. A. Tipler y G. Mosca, “Electricidad y Magnetismo”. En Física para la ciencia y la tecnología. Barcelona-Bogotá: Reverté. 2005, pp. 878-897.

J. Saien, H. Bamdadi y S. Daliri, “Liquid-liquid extraction intensification with magnetite nanofluid single drops under oscillating magnetic field”, J. Ind. Eng. Chem., vol. 21, pp. 1152-1159, 2015. DOI: https://doi.org/10.31381/biotempo.v14i1.838

I. Ramírez-Jiménez, J. C. Ramos-Gorbeña y S. Tuñoque-Félix, “Influencia del campo magnético variable de onda sinusoidal de (22-52) khz y de 100 miligauss de inducción magnética, sobre el crecimiento de Lactobacillus plantarum utilizado como probiótico en alimentos”, Biotempo, vol. 14, n° 1, pp. 49-55, 2017. DOI: https://doi.org/10.31381/biotempo.v14i1.838

M. Petro, F. Svec y J. M. Fréchet, “Molded continuous poly(styrene-co-divinylbenzene) rod as a separation medium for the very fast separation of polymers Comparison of the chromatographic properties of the monolithic rod with columns packed with porous and non-porous beads in high-performan”, J. Chromatogr. A, vol. 752, n° 1-2, pp. 59-66, 1996. DOI: https://doi.org/10.1016/S0021-9673(96)00510-9

W. Yang, C., Wang, G., Lu, Z., Sun, J., Zhuang y J. Yang, “Effect of ultrasonic treatment on dispersibility of Fe 3 O 4 nanoparticles and synthesis of multi-core Fe 3 O 4/SiO 2 core/shell nanoparticles”, J. Mater. Chem., vol. 39, pp. 4252-4257, 2005. DOI: https://doi.org/10.1039/B505018A

Q. Yu, R. N. Dave, C. Zhu, J. A. Quevedo y R. Pfeffer, “Enhanced fluidization of nanoparticles in an oscillating magnetic field”, AIChE J., vol. 51, n° 7, pp. 1971-1979, 2005. DOI: https://doi.org/10.1002/aic.10479

J. R. van Ommen, J. M. Valverde y R. Pfeffer, “Fluidization of nanopowders: A review”, J. Nanoparticle Res., vol. 14, n° 3, 2012. DOI: https://doi.org/10.1007/s11051-012-0737-4

J. M. Miranda-Pantoja, Ingeniería de microondas: técnicas experimentales. Madrid-Méxic: Prentice Hall, 2002.

Á. Ríos y M. Zougagh, “Recent advances in magnetic nanomaterials for improving analytical processes”, TrAC – Trends Anal. Chem., vol. 84, pp. 72-83, 2016. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trac.2016.03.001

C. Roig y R. A. Ii, “Validación de un método por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) para la determinación de ivabradina en comprimidos [Validation of a high resolution liquid chromatography method (HPLC) for the determination of ivabradine tablets]”, Mem. Inst. Investig. Cienc. Salud, vol. 10, n° 2, pp. 63-70, 2012. DOI: https://doi.org/10.1063/1.333582

B. R. Bose, “HPLC Calibration Process Parameters in Terms of System Suitability Test”, Austin Chromatogr., vol. 1, n° 2, pp. 1-4, 2014. DOI: https://doi.org/10.1080/01483919108049375

D. C. Jiles y D. L. Atherton, “Theory of ferromagnetic hysteresis (invited)”, J. Appl. Phys., vol. 55, n° 6, pp. 2115-2120, 1984. DOI: https://doi.org/10.1063/1.333582

R. Dadoo, R. N. Zare, C. Yan y D. S. Anex, “Advances in capillary electrochromatography: Rapid and high-efficiency separations of PAHs”, Anal. Chem., vol. 70, n° 22, pp. 4787-4792, 1998. DOI: https://doi.org/10.1021/ac9803028

Cómo citar

IEEE

[1]
V. M. Dalgo Flores, G. C. . Chango-Lescano, y J. G. . Vera-Luzuriaga, «Influencia de un campo magnético oscilante en columnas poliméricas con nanopartículas magnéticas (ARTÍCULO RETRACTADO)», Rev. Colomb. Quim., vol. 49, n.º 3, pp. 28–35, sep. 2020.

ACM

[1]
Dalgo Flores, V.M., Chango-Lescano, G.C. y Vera-Luzuriaga, J.G. 2020. Influencia de un campo magnético oscilante en columnas poliméricas con nanopartículas magnéticas (ARTÍCULO RETRACTADO). Revista Colombiana de Química. 49, 3 (sep. 2020), 28–35. DOI:https://doi.org/10.15446/rcq.v49n3.85900.

ACS

(1)
Dalgo Flores, V. M.; Chango-Lescano, G. C. .; Vera-Luzuriaga, J. G. . Influencia de un campo magnético oscilante en columnas poliméricas con nanopartículas magnéticas (ARTÍCULO RETRACTADO). Rev. Colomb. Quim. 2020, 49, 28-35.

APA

Dalgo Flores, V. M., Chango-Lescano, G. C. . & Vera-Luzuriaga, J. G. . (2020). Influencia de un campo magnético oscilante en columnas poliméricas con nanopartículas magnéticas (ARTÍCULO RETRACTADO). Revista Colombiana de Química, 49(3), 28–35. https://doi.org/10.15446/rcq.v49n3.85900

ABNT

DALGO FLORES, V. M.; CHANGO-LESCANO, G. C. .; VERA-LUZURIAGA, J. G. . Influencia de un campo magnético oscilante en columnas poliméricas con nanopartículas magnéticas (ARTÍCULO RETRACTADO). Revista Colombiana de Química, [S. l.], v. 49, n. 3, p. 28–35, 2020. DOI: 10.15446/rcq.v49n3.85900. Disponível em: https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcolquim/article/view/85900. Acesso em: 27 dic. 2025.

Chicago

Dalgo Flores, Violeta Maricela, Gabriela Cristina Chango-Lescano, y John Germán Vera-Luzuriaga. 2020. «Influencia de un campo magnético oscilante en columnas poliméricas con nanopartículas magnéticas (ARTÍCULO RETRACTADO)». Revista Colombiana De Química 49 (3):28-35. https://doi.org/10.15446/rcq.v49n3.85900.

Harvard

Dalgo Flores, V. M., Chango-Lescano, G. C. . y Vera-Luzuriaga, J. G. . (2020) «Influencia de un campo magnético oscilante en columnas poliméricas con nanopartículas magnéticas (ARTÍCULO RETRACTADO)», Revista Colombiana de Química, 49(3), pp. 28–35. doi: 10.15446/rcq.v49n3.85900.

MLA

Dalgo Flores, V. M., G. C. . Chango-Lescano, y J. G. . Vera-Luzuriaga. «Influencia de un campo magnético oscilante en columnas poliméricas con nanopartículas magnéticas (ARTÍCULO RETRACTADO)». Revista Colombiana de Química, vol. 49, n.º 3, septiembre de 2020, pp. 28-35, doi:10.15446/rcq.v49n3.85900.

Turabian

Dalgo Flores, Violeta Maricela, Gabriela Cristina Chango-Lescano, y John Germán Vera-Luzuriaga. «Influencia de un campo magnético oscilante en columnas poliméricas con nanopartículas magnéticas (ARTÍCULO RETRACTADO)». Revista Colombiana de Química 49, no. 3 (septiembre 1, 2020): 28–35. Accedido diciembre 27, 2025. https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcolquim/article/view/85900.

Vancouver

1.
Dalgo Flores VM, Chango-Lescano GC, Vera-Luzuriaga JG. Influencia de un campo magnético oscilante en columnas poliméricas con nanopartículas magnéticas (ARTÍCULO RETRACTADO). Rev. Colomb. Quim. [Internet]. 1 de septiembre de 2020 [citado 27 de diciembre de 2025];49(3):28-35. Disponible en: https://revistas.unal.edu.co/index.php/rcolquim/article/view/85900

Descargar cita

CrossRef Cited-by

CrossRef citations0

Dimensions

PlumX

Visitas a la página del resumen del artículo

1000

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.