[1]
;
Espinoza Zallas, Edgar Alberto
[1]
;
Encinas Osuna, Ilse Guadalupe
[1]
México
La contaminación del agua causada por metales pesados y compuestos orgánicos representa un grave problema ambiental y de salud pública, particularmente en regiones como Sonora, México. En este contexto, la síntesis de nanopartículas (NPs) ha cobrado relevancia como alternativa eficiente para la remediación del agua. Este artículo de revisión presenta los fundamentos de la microfluídica como una tecnología emergente para la síntesis de NPs, destacando sus ventajas frente a métodos tradicionales. Se discuten los principios básicos de diseño de dispositivos microfluídicos, los mecanismos de síntesis, así como los tipos de NPs obtenidas y sus características fisicoquímicas. Asimismo, se analiza la aplicabilidad de estas NPs en la adsorción y degradación de contaminantes presentes en el agua. La microfluídica permite un control preciso de parámetros como el flujo, pH y temperatura, favoreciendo la producción de NPs homogéneas y personalizadas. Finalmente, se abordan los beneficios, limitaciones y perspectivas futuras de esta tecnología en el tratamiento sostenible del agua, posicionándose como una herramienta prometedora para enfrentar los desafíos ambientales actuales.
Water contamination caused by heavy metals and organic compounds is a major environmental and public health concern, especially in regions such as Sonora, Mexico. In this context, the synthesis of nanoparticles (NPs) has emerged as an efficient alternative for water remediation. This review article explores the fundamentals of microfluidics as an emerging technology for NP synthesis, highlighting its advantages over conventional methods. The basic principles of microfluidic device design, synthesis mechanisms, and types of NPs produced are discussed, along with their physicochemical characteristics. Additionally, the application of these NPs for contaminant adsorption and degradation in water is analyzed. Microfluidic systems allow precise control of parameters such as flow rate, pH, and temperature, promoting the production of homogeneous and tailored NPs. The article concludes by addressing benefits, limitations, and prospects of microfluidics in sustainable water treatment, positioning it as a promising tool to address current environmental challenges.
© 2001-2026 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados