La presente tesis presenta un trabajo científico enfocado a la síntesis y evaluación catalítica de catalizadores a base de nanopartículas metálicas (Pd, Pt, Au, Ni) depositadas sobre nanobeads magnéticos de Co y Fe2O3. En primer lugar, se estudió la evaluación de la actividad de la reacción de acoplamiento cruzado Suzuki-Miyaura de un catalizador compuesto por nanopartículas de paladio depositadas sobre la superficie de las nanobeads de Co revestidas con carbono. Se observó alta actividad catalítica para el acoplamiento de ácido fenilborónico con yoduros y bromuros de arilo, empleando una baja carga de metal y tiempos de reacción cortos. También se investigó una funcionalización consistente en un recubrimiento de sílice sobre la capa de carbono y la incorporación adicional de un complejo de paladio para minimizar la lixiviación de metales observada con el catalizador anterior. Se realizó una alta actividad catalítica y se minimizó la lixiviación de metales (Pd y Co). Posteriormente se investigó la deposición de nanopartículas de Pt, Au y Ni pequeñas catalíticamente activas (~ 5 nm) sobre las nanobeads magnéticas. Se obtuvieron nanopartículas de oro activo de menos de 5 nm de tamaño por reducción de HAuCl4 en presencia de PVP y se evaluó su potencial para la hidrogenación catalítica de para-nitrofenol. Por el contrario, la síntesis de un catalizador de platino soportado activo demostró ser más desafiante. Se obtuvieron altas cargas de metal, sin embargo la formación de grupos de Pt sobre la superficie del soporte magnético impedía la actividad de las muestras. De forma similar, la formación de NiO y la aglomeración de Ni metálico impidieron la formación de catalizadores activos.
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