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Materiales artificiales que imitan estructuras complejas en la naturaleza.

Índice

MOF, extraído del sitio web del grupo de investigación

Los MOF son un tipo de material cristalino que se forma por la unión de puentes orgánicos y átomos metálicos. Se caracterizan por una alta porosidad, actividad catalítica, conductividad o luminiscencia. Los MOF se construyen de manera diferente según la aplicación: diferentes elementos metálicos, diferentes puentes orgánicos …

En este caso, los investigadores seleccionaron un tipo de red organometálica con una estructura que hace que se formen los elementos metálicos. hélice. Así que escogieron diferentes metales y los colocaron en ciertas posiciones en este MOF.

En CONADEIP hablamos con dos autores del trabajo, los doctores María Ángeles Monge Bravo y Enrique Gutiérrez Puebla, quienes nos ayudarán a comprender mejor este trabajo y comprender sus efectos futuros.

P- ¿Es la primera vez que se fabrican en laboratorio materiales complejos con diferentes secuencias de elementos metálicos en su estructura?

R- Sí, es la primera vez que se fabrican materiales multimetálicos en los que los diferentes cationes toman secuencias diseñadas a priori.

Algunos ejemplos de secuencias periódicas en nuestros materiales serían:

Zn-Mn-Co-Mn-Zn-Co-Co-Co-Zn-Co

Zn-Mn-Zn-Mn-Co-Co-Co-Co-Mn

Co-Mn-Co-Co-Zn-Mn-Co-Co-Zn-Mn

P: El gran avance de este trabajo es “colocar” los diferentes elementos con un propósito en lugar de al azar.

R- De hecho, se conocen algunos materiales multimetálicos distribuidos aleatoriamente. El avance es que hemos diseñado un MOF, cuya síntesis está controlada cinéticamente y permite un equilibrio en el que los cationes metálicos se incorporan en posiciones específicas que conducen a las diferentes secuencias.

P- ¿Qué usos prácticos puede tener? ¿Diseño de nuevos materiales con alta conductividad? ¿Almacen de energia? ¿Super imanes?

A- Los resultados del trabajo abren nuevas vías de estudio en los campos de la comunicación y la energía, el magnetismo, la catálisis heterogénea, la química verde …

Por ejemplo, un microscopio de fuerza atómica (AFM) de muy alta resolución podría leer esto en el futuro. Secuencias de cada nanocristal como códigos de información almacenados en cristales.

Cada cristal contiene información a través de la repetición controlada de fragmentos, similar al ADN en los sistemas biológicos (o como en el Biblioteca de “cristales” en la película Superman).

Pregunta: ¿Es escalable el proceso para extraer estos complejos materiales artificiales? Es decir, ¿se puede cambiar a escala industrial en el futuro?

R-Sí, logramos controlar todas las variables de síntesis para que sean repetitivas y escalables.

P- ¿Por qué eligió una estructura helicoidal? Obviamente, es el mismo patrón espacial que el del ADN. ¿Por qué se eligió para estos materiales?

A- Queríamos una plataforma quiral Pensando en usos futuros como catalizadores.

Q- Publicar una ciencia Los avances para un artículo de química son muy complicados, mucho más “costosos” que para un artículo sobre un tema biológico. ¿Cómo lo aprecia? ¿Crees que será apreciado por las instituciones españolas?

R- Para nosotros es una gran satisfacción y reconocimiento a nuestra investigación. No creemos que las instituciones españolas lo aprecien tanto como las extranjeras, donde obtenemos más reconocimiento

Pregunta: ¿Ha hecho o tiene previsto proporcionar protección intelectual mediante patente?

Por el momento no hemos patentado, preferimos patentar futuras aplicaciones.

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