Nanofertilizantes: Impacto de nanopartículas de magnetita en
Efectos de NP-Fe 3O 4 en plantas Figura 3:Efectos de la exposición de NP-Fe 3O 4 en las propiedades fotosintéticas de plantas. Caracterización Se obtuvieron NPs superparamagnéticas de 12 2 nm de diámetro y magnetización de saturación de 68.1
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Ubicada en Tierra Amarilla, Planta Magnetita recupera minerales de hierro procesando relaves de la minería del cobre. Esto permite disminuir un residuo
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Así mismo, se evidencia que la magnetización de saturación, la magnetización de remanencia y el campo coercitivo aumentan al disminuir la temperatura de 300 K a 50 K, efecto debido a las fluctuaciones térmicas de los momentos magnéticos de los espines de la magnetita, que disminuyen al presentarse un incremento en la
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Figura 32. Comportamiento de un ferrofluido con un 21% de magnetita y preparado en aceite comestible..... 85 Figura 33. Cristales de magnetita producidos hidrotérmicamente a 250 oC..... 87 Figura 34. Izquierda: Cristales redondeados de magnetita obtenida con una lenta oxidación a temperatura ambiente.
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de metales pesados de agua, crecimiento de plantas, catálisis, etc. [7][8][2] Las nanopartículas de óxido de hierro como la magnetita (Fe 3 O 4) y la maghemita ( γ-Fe 2 O 3) son, las nanopartículas más comúnmente empleadas para aplicaciones biomédicas; esto se debe principalmente a que otros materiales altamente magnéticos
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El efecto del campo magnético sobre la germinación, el crecimiento y el rendimiento de las plantas cultivadas es variado; depende de la dosis de exposición (intensidad y tiempo), la...
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