1. Elementos Representativos en procesos sustentables
Muchos de los elementos representativos son los más abundantes en la tierra y forman la mayoría de la corteza terrestre. En nuestro grupo estamos estudiando la síntesis y aplicación de complejos de coordinación de metales de grupos 1, 2 y 13, silanoles y silicatos moleculares como posibles catalizadores en cicloadición de CO2, polimerización de lactonas por apertura de anillo y catálisis mediada por puentes de hidrógeno, entre otros.
2. Modelos moleculares de catalizadores de sitio único soportados sobre sílice
Los catalizadores de sitio único representan una fusión entre los catalizadores homogéneos y heterogéneos. A comparación con los catalizadores heterogéneos, al ser centros metálicos aislados, prácticamente 100 % de los átomos de metal son activos, mientras que su anclaje sobre sílice elimina la mayor desventaja de la catálisis homogénea – la recuperación del catalizador después de la reacción. La principal desventaja de los catalizadores de sitio único es la dificultad de evaluar su estructura por la poca abundancia y dispersión aleatoria de los sitios activos en la superfície. En nuestro grupo de trabajo estamos desarrollando silanoles moleculares que pueden servir como modelos de diferentes tipos de grupos silanol presentes en la superficie de sílice o grupos terminales Ti-O de la superficie de Titania y los utilizamos para estabilizar compuestos moleculares con estructura idéntica a la de los catalizadores de sitio único.
3. Enrejados metal orgánicos y enrejados enlazados por puentes de hidrógeno
Materiales porosos y especialmente los enrejados metal-orgánicos (MOF) o enrejados enlazados por puente de hidrógeno (HOF, HBF) han encontrado una amplia gama de aplicaciones desde adsorción de VOCs, gases contaminantes, catálisis, materiales con propiedades ópticas o magnéticas interesantes, medicina, entre otros. En comparación con los MOFs, los HOFs tienen usualmente menor estabilidad debido a la menor energía y estabilidad de los puentes de hidrógeno. En nuestro grupo de trabajo nos enfocamos en la síntesis de enrejados tipo MOF y HOF y en el estudio de la relación estructura propiedades.
4. Estudio de densidades electrónicas experimentales y cristalografía de muestras problemáticas.
La estructura electrónica de los compuestos está estrechamente ligada con su reactividad y propiedades. Los estudios de difracción de rayos X permiten obtener la distribución de la densidad electrónica en los compuestos de manera experimental utilizando los métodos de Refinamiento de Átomos de Hirshfeld, Refinamiento de función de onda extendida, refinamiento multipolar, entre otros. En nuestro grupo de trabajo utilizamos estas herramientas para el estudio de la deslocalización de la densidad electrónica en compuestos de coordinación o compuestos con anillos inorgánicos. Adicionalmente, nos interesa la determinación de estructuras cristalinas que presentan casos difíciles como desorden extenso o gemelos.
Cursos de licenciatura impartidos en la Facultad de Química, UNEMéx:
Química Inorgánica (teo.), Análisis instrumental de alimentos (teo. + lab.), Estado Sólido (teo.)
Cursos de maestría en el posgrado en Ciencias Químicas, UNAM o UAEMéx:
Determinación Estructural por Diffracción de Rayos X
Resolución y Refinamiento de Estructuras Cristalinas a través de Difracción de Rayos X de Monocristal
Se reciben alumnos para realizar tesis de Licenciatura y Posgrado.
Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores.
Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de Investigación en Ciencias Naturales 2015.
Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en Ciencias Naturales y Exactas, Edición 2020.
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Investigador Titular C
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