INTEQUI   20941
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN TECNOLOGIA QUIMICA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
El Rol de la Estructura Cristalina en MOFs: Un disparador para el diseño de Materiales Funcionales
Autor/es:
BERNINI, M. C.
Lugar:
La Plata
Reunión:
Conferencia; XI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Cristalografía; 2015
Institución organizadora:
Universidad Nacional de La Plata y AACr
Resumen:
Los Metal Organic Frameworks (MOFs) son compuestos cristalinos cuyas redes están constituidas por iones metálicos que se autoensamblan con ligandos orgánicos multifuncionales, generando redes orgánico-inorgánicas poliméricas periódicas 2D o 3D. [1] Son versátiles en cuanto a sus aplicaciones, ya que pueden presentar interesantes propiedades en diversos campos, desde la catálisis, adsorción-separación de gases y especies químicas, liberación controlada de fármacos, luminiscencia, etc. [2]Controversialmente, se ha trabajado intensamente en el ?diseño racional? de estos materiales, incluyendo el abordaje desde la Química Reticular [3], Ingeniería Cristalina [4], Síntesis Modular [5] y el uso de herramientas computacionales para interpretar [6], predecir [7] o generar cientos de miles de estructuras hipotéticas probables [8]. Sin dudas, el desarrollo y consolidación de este campo dentro de la Ciencia de Materiales está vinculado al paso clave de ?conocer la estructura cristalina?, conduciendo a materiales perfeccionados, mediante modificaciones pertinentes de la misma. En esta charla, se describirá el ejemplo de un sistema MOF basado en iones de tierras raras y ligandos mixtos (succinato y salicilato), cuya estructura laminar-exfoliable, constituye una plataforma para el diseño de materiales optimizados, de interés en el campo de la luminiscencia y los bio-sensores.[1] Batten, S. R. et al. Pure Appl. Chem. 85, 8, 1715?1724 (2013). [2] Zhou, H.C. et al. Chem. Soc. Rev. 43, 5415 (2014). [3] Ockwig, N.W. et al. Acc. Chem. Res. 38, 176-182 (2005). [4] Tranchemontagne, D. J. et al. Chem. Soc. Rev., 38, 1257?1283 (2009). [5] Eddaoudi, M. et al. Acc. Chem. Res.34, 319-330 (2001). [6] Blatov, V.A. et al. Cryst. Growth Des.14, 3576 (2014). [7] Mellot-Draznieks, et al. C. Angew. Chem. Int. Ed.43, 6290 ?6296 (2004). [8] Wilmer, C.E. Nature Chem. 4, 83-89 (2012).