Introducción.

Durante las últimas décadas el estudio de estructuras magnéticas características de especies polimetálicas ha generado un gran interés. El estudio de la interacción de intercambio magnético entre centros metálicos ha sido considerado como un punto de convergencia en la búsqueda de materiales magnéticos y en la comprensión del rol de sitios polimetálicos en metaloproteínas.

Inicialmente los químicos estaban interesados en el diseño molecular y en la síntesis de sistemas magnéticos simples de baja dimensionalidad (dímeros y cadenas). Esto con el fin de usarlos como sistemas modelos para establecer relaciones magneto- estructurales y verificar teorías y modelos existentes en física, que daban explicación al fenómeno de magnetismo.



 

Así un nuevo enfoque en el estudio de propiedades magnéticas consiste en diseñar y proceder a la síntesis de materiales con un fin dado (procesos conocidos como "ingeniería molecular" e "ingeniería de red cristalina") en vez de estudiar propiedades magnéticas de materiales ya existentes. Con esta experiencia los químicos fueron incrementando la complejidad de los sistemas tanto desde un punto de vista estructural como magnético. Con el aumento de la complejidad se pretende llegar a controlar el paso de propiedades moleculares a fenómenos colectivos, y de agregados moleculares a materiales magnéticos. Con esto se da paso a la transición desde "ingeniería molecular" a "ingeniería de red cristalina".

 



 

Recientemente se han hecho intentos para agregar complejidad a los sistemas magnéticos al preparar materiales cuyas propiedades magnéticas están combinadas con otra propiedad física (eléctrica, óptica fotofísica, etc.). Una manera útil de lograr este fin es diseñar un material compuesto de dos redes, tales como los compuestos de intercalación en los cuales un "anfitrión" (red 1) está alternado por un "huésped" (red 2). Con esto se logra tener dos redes, las cuales proporcionan cada una de ellas una propiedad física diferente o una potenciación de una propiedad en particular. Así se puede sintetizar, por ejemplo, una especie magnética combinada con otra que presente conductividad electrónica. También se puede pensar en preparar una red cristalina que presente dos sub-unidades magnéticas, por cuanto se ha encontrado que la interacción entre dos centros magnéticos no equivalentes pueden producir fenómenos magnéticos que no se presentan en especies con un sólo tipo de portador de spin.

Principales proyectos en ejecución.

Diseño y síntesis de nuevos compuestos polimetálicos homo y heteronucleares. El énfasis de la investigación está en el estudio y correlación de las propiedades magnéticas intra e intermoleculares con la estructura, desde un punto de vista tanto experimental como teórico. Obtención de fases metálicas a través de procesos térmicos.

Una lista de las principales publicaciones se encuentra disponible aquí.

 



 

Infraestructura.

  • Susceptómetro magnetómetro CRYOGENICS con detector SQUID.
  • Balanza magnetica para mediciones a temperatura ambiente.
  • Espectrómetro EPR BRUKER ECS 106.
  • Difractómetro de Rayos X Siemens (monocristal y de polvo)
  • Difractómetro de Rayos X BRUKER con detector de áreas SMART APEX.
  • Computador paralelizable de 8 procesadores.
     


 

Integrantes.

Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, Universidad de Chile. Olivos 1007, Santiago, Chile. Teléfono (56 - 2) 678 2862.

 


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