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Estado de desarrollo
TRL4 (metodología probada en entorno de laboratorio)

Propiedad industrial
Solicitud de patente prioritaria

Colaboración Propuesta
Licencia y/o codesarrollo

Solicitud de información
Laura Redondo
Vicepresidencia de Innovación y Transferencia
otc@icmm.csic.es
comercializacion@csic.es

Referencia
CSIC/LR/024
#Materiales #Metales y aleaciones #Micro y Nanomateriales

Nanopartículas metálicas con alta conductividad eléctrica

Nuevo método sostenible para producir nanopartículas metálicas con estabilidad superior y alta conductividad. De gran utilidad en tintas conductoras para impresión electrónica, antenas de radiofrecuencia, catalizadores, pinturas conductivas o recubrimientos.

Necesidad del Mercado
La mayoría de las metodologías de síntesis de nanopartículas de cobre actuales requieren de unas condiciones poco respetuosas con el medio ambiente (atmósfera reductora/inerte). Aquellas que no requieren estas condiciones y utilizan temperaturas bajas (<200ºC) generan partículas demasiado pequeñas fácilmente oxidables o demasiado grandes.
Existe la necesidad de un método más económico y sostenible para producir nanopartículas de cobre metálico que puedan usarse para una variedad de aplicaciones y que puedan producirse de manera más verde, fácil y rentable.

Solución propuesta
Se propone un nuevo método de síntesis escalable, utilizando productos químicos no tóxicos, disolventes ambientalmente benignos y materiales renovables.
El método utiliza síntesis en continuo, facilitada por microondas, reduciendo los tiempos de reacción, para obtener en grandes cantidades nanopartículas de cobre con propiedades mejoradas: estabilidad frente a la oxidación, tamaño reducido y una alta homogeneidad en la forma y distribución de tamaño de partícula. Esto permite una producción a gran escala de nanopartículas, superando los desafíos tradicionales asociados con la oxidación del cobre y los largos tiempos de síntesis.

Ventajas competitivas
  • Metodología más rápida y respetuosa con el medio ambiente.
  • Estabilidad en condiciones atmosféricas, tamaño y distribución de tamaños de partícula pequeños y alto rendimiento.
  • Las nanopartículas obtenidas tienen una baja cantidad de óxidos, lo que mejora su conductividad eléctrica.
  • Producción a gran escala y uniformidad.