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Enhancement of Metal-Organic Frameworks properties by the association of active nano-species

dc.contributor.advisorHorcajada Cortés, Patricia
dc.contributor.authorArenas Vivo, Ana
dc.date.accessioned2023-06-16T13:28:45Z
dc.date.available2023-06-16T13:28:45Z
dc.date.defense2021-11-22
dc.date.issued2022-02-02
dc.descriptionTesis inédita de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Químicas, Departamento de Química Inorgánica, leída el 22-11-2021
dc.description.abstractMetal-Organic Frameworks (MOFs) are crystalline solids composed by inorganic units (atoms, clusters, chains, …) linked by ionocovalent bonds to organic polydentate ligands (carboxylates, phosphonates, azolates, …) procuring a highly porous three-dimensional (3D) network. From the first reports in the early 90s, interest in MOFs, their chemistry and their applications have increased exponentially. Proving so, are the >13,300 publications registered only in 2020 (Web-of-Science: “Metal-Organic Frameworks”). MOFs outstand from other porous materials due to their hybrid versatile organic-inorganic composition (tunable ligands, presence of unsaturated metallic centers…), their structural richness (multiple topologies, isoreticular families…) and their exceptional porosity (with specific surface areas-SBET up to 8000 m2·g-1). As consequence, they have become an ideal candidate for relevant industrial and societal applications...
dc.description.abstractLas Redes Metal-Orgánicas o MOFs (por sus siglas en inglés: Metal-Organic Frameworks) son sólidos cristalinos formados a partir de unidades inorgánicas (átomos, clúster, cadenas, …) y ligandos orgánicos polidentados (carboxilatos, fosfonatos, azolatos, ...) creando una red tridimensional (3D) con una importante porosidad. Desde las primeras publicaciones en los años 90, ha crecido exponencialmente el interés en los MOFs, su química y sus aplicaciones. Muestra de ello son las más de 13300 publicaciones registradas tan sólo en 2020 (Web-of-Science: “Metal-Organic Frameworks”). Los MOFs destacan frente a otros materiales porosos debido a su composición híbrida versátil (ligando fácilmente modificable, presencia de centros metálicos insaturados), su riqueza estructural (multitud de topologías, familias isoreticulares) y su porosidad excepcional (áreas superficiales-SBET de hasta 8000 m2·g-1), convirtiéndolos en candidatos prometedores en diversas aplicaciones de relevancia social e industrial...
dc.description.facultyFac. de Ciencias Químicas
dc.description.refereedTRUE
dc.description.statusunpub
dc.eprint.idhttps://eprints.ucm.es/id/eprint/69992
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14352/3435
dc.language.isoeng
dc.page.total358
dc.publication.placeMadrid
dc.publisherUniversidad Complutense de Madrid
dc.rights.accessRightsopen access
dc.subject.cdu546(043.2)
dc.subject.keywordChemistry
dc.subject.keywordInorganic
dc.subject.keywordQuímica inorgánica
dc.subject.ucmQuímica inorgánica (Química)
dc.subject.unesco2303 Química Inorgánica
dc.titleEnhancement of Metal-Organic Frameworks properties by the association of active nano-species
dc.title.alternativeMejora de las propiedades de Redes Metal-Orgánicas mediante la asociación de nano-especies activas
dc.typedoctoral thesis
dspace.entity.typePublication

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