INVESTIGADORES
ECHEVERRIA Gustavo Alberto
congresos y reuniones científicas
Título:
Relación estructura molecular-magnetismo en cristales ?Twin? de un complejo binuclear de Cobre(II)
Autor/es:
G. A. ECHEVERRÍA
Lugar:
Santa Fe
Reunión:
Conferencia; XVI Reunión anual de la AACr; 2021
Institución organizadora:
Asociación Argentina de Cristalografía
Resumen:
El estudio de las interacciones magnéticas en complejos polinucleares de metales pertenecientes a la primera serie de transición presenta interés debido a que estos sistemas pueden exhibir propiedades magnéticas novedosas. Particularmente en complejos binucleares, y a partir del trabajo pionero de Bleaney & Bowers en el acetato de Cu(II) monohidratado [1], se han realizado numerosos estudios en estructuras tipo ?linterna?, en el que cuatro grupos acetatos establecen puentes OCO entre el par de iones Cu(II). Esta investigación ha permitido importantes avances en nuestra comprensión sobre la naturaleza de la interacción magnética entre centros metálicos con spines electrónicos desapareados y su relación con la estructura cristalina [2]. En esta presentación abordaremos el estudio estructural y magnético de un complejo binuclear de Cu(II) y el ligando bis-propiltiouracil (ptu2) denominado Cu2(ptu-S-ptu)2. En este complejo los ligandos ptu2 conectan dos centros metálicos de Cu(II) a través de 4 puentes NCO centro-simétricos del tiouracil. La esfera de coordinación de los metales en el dímero puede describirse como un octaedro distorsionado con dos oxígenos de los oxidrilos y dos nitrógenos de los grupos amidos dispuestos ecuatorialmente y el átomo de S, que conecta los dos grupos propiltiouracilos, y el otro Cu(II) del dímero dispuestos axialmente. Como ocurre frecuentemente en cristalografía el sistema cristaliza formando un twin, por lo que se discutirá brevemente los principales pasos seguidos en el tratamiento de los datos de difracción de rayos X en monocristal hasta obtener un modelo estructural confiable y como a partir de la estructura molecular es posible inferir el comportamiento magnético del sistema. Estas predicciones son corroboradas a partir de medidas de resonancia paramagnética electrónica (EPR) y susceptibilidad magnética en función de la temperatura.