INQUINOA   21218
INSTITUTO DE QUIMICA DEL NOROESTE
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
RELACIÓN ENTRE ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS DE IMPORTANCIA TECNOLÓGICA
Autor/es:
DIEGO MAURICIO GIL
Lugar:
Bahía Blanca
Reunión:
Congreso; XIII Reunión de la Asociación Argentina de Cristalografía; 2017
Institución organizadora:
Universidad Nacional del Sur
Resumen:
Los polímeros de coordinación (PCs) son sistemas infinitos construidos a partir de iones metálicos y ligandos orgánicos como bloques de construcción los cuales se mantienen unidos mediante enlaces de coordinación e interacciones químicas débiles. En muchos casos, la correlación entre las condiciones de síntesis y el comportamiento estructural es difícil de predecir y el centro metálico seleccionado juega un rol muy importante en la determinación de las propiedades químicas de los PCs. El desarrollo de los PCs en la ciencia de materiales, ingeniería cristalina y química supramolecular son áreas de investigación muy importantes en el ámbito científico y el estudio de sus estructuras cristalinas atrae la atención desde hace varias décadas debido a sus potenciales aplicaciones en el campo de la catálisis, propiedades luminiscentes, como sensores y almacenamiento de gases. Se reportaron también numerosos PCs que presentan una amplia variedad de propiedades magnéticas como ferromagnetismo a temperatura ambiente y transiciones de espín.La intercalación de moléculas orgánicas en sólidos pilareados es un método muy utilizado para estudiar las interacciones no covalentes (π???π, C-H???π o enlaces de hidrógeno) entre moléculas vecinas. El autoensamblado supramolecular de los bloques de construcción a través de reconocimiento molecular produce una alternativa para el diseño y preparación de numerosos materiales funcionales tales como los híbridos orgánico-inorgánicos. En los sólidos formados existen dos formas de comunicación electrónica o interacciones entre los centros metálicos, una de ellas es dentro de las láminas y otra entre láminas vecinas a través de las moléculas intercaladas. Estas interacciones magnéticas pueden ser de naturaleza ferromagnética o antiferromagnética dependiendo de los ligandos involucrados. Cuando puedan existir interacciones del tipo π???π entre moléculas vecinas, la interacción es de naturaleza ferromagnética. También se ha reportado que las interacciones del tipo enlace de hidrógeno pueden ser las responsables de las interacciones magnéticas entre centros metálicos, observadas en algunos complejos inorgánicos estudiados en nuestro grupo.Nuestro grupo de trabajo se dedica principalmente al diseño y síntesis de nuevos PCs basados en derivados del imidazol como ligandos. Todos los sólidos obtenidos se caracterizan por diferentes técnicas espectroscópicas (UV-Vis, FTIR, Raman, fluorescencia) y los mecanismos de descomposición térmica se estudian mediante TGA-DTA. En caso de obtener monocristales se resuelven sus estructuras cristalinas con datos de DRX de cristal único. En algunos casos, las muestras resultan ser policristalinas y sus estructuras cristalinas se resuelven con datos de DRX de polvos utilizado métodos ab initio. Se realiza un estudio detallado de las interacciones intermoleculares involucradas en el autoensamblado supramolecular mediante el uso de las superficies de Hirshfeld y la reactividad se evalúa mediante los mapas de potencial electrostático. En la presente conferencia se expondrán las principales motivaciones de este trabajo de investigación y los avances obtenidos hasta el momento.