{"id":135315,"date":"2023-02-06T08:58:09","date_gmt":"2023-02-06T07:58:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/?p=135315"},"modified":"2023-02-06T08:58:09","modified_gmt":"2023-02-06T07:58:09","slug":"generando-materiales-bidimensionales-con-propiedades-fotocataliticas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/2023\/02\/06\/135315","title":{"rendered":"Generando materiales bidimensionales con propiedades fotocatal\u00edticas"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\"><strong>Autores: Carlos S\u00e1nchez S\u00e1nchez, Paqui L\u00f3pez Fag\u00fandez y Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez Fern\u00e1ndez. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC)<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">Con el desarrollo del microscopio de efecto t\u00fanel en 1981, se abri\u00f3 la puerta no s\u00f3lo a visualizar nanoestructuras formadas por mol\u00e9culas individuales en superficie, sino tambi\u00e9n a interactuar con ellas. Esta invenci\u00f3n ha tenido una gran repercusi\u00f3n en diferentes campos como la S\u00edntesis en Superficie (OSS), haciendo posible la caracterizaci\u00f3n estructural de materiales de baja dimensionalidad sintetizados a la carta. Sin embargo, a\u00fan queda un largo camino por recorrer para dirigir todo ese conocimiento adquirido hacia la obtenci\u00f3n de materiales destinados a solucionar problemas reales de la sociedad. Es por ello, que desde ESISNA se est\u00e1n centrando estos esfuerzos en el desarrollo de protocolos eficaces que permitan llevar la s\u00edntesis de superficie hacia aplicaciones tecnol\u00f3gicas.<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">Este es el objetivo con el que el grupo ESISNA se uni\u00f3 al proyecto FotoArt-CM en enero del 2019. Fruto de la colaboraci\u00f3n entre el grupo ESISNA (ICMM-CSIC) y el grupo HY\u2011MAP (IMDEA Energ\u00eda), ha sido el acceso a precursores moleculares que ya se han reportado como efectivos en distintos sistemas de electrofotocat\u00e1lisis, como la producci\u00f3n de hidr\u00f3geno. Entre estos precursores destacan los colorantes basados en BOPHY. Gracias a la incorporaci\u00f3n de yodos en los extremos de esta mol\u00e9cula (ver panel superior en la Figura 1), es posible obtener nanoestructuras m\u00e1s complejas despu\u00e9s de su activaci\u00f3n t\u00e9rmica en superficies met\u00e1licas como el Au (111) o Ag (111) (ver panel inferior en la figura 1).<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify\"><span style=\"color: #000000\">Actualmente, se est\u00e1n probando distintas mol\u00e9culas y m\u00e9todos de preparaci\u00f3n de muestra con el prop\u00f3sito de conseguir una red bidimensional basada en BOPHY para su posterior implementaci\u00f3n en sistemas de electrofotocat\u00e1lisis.<\/span><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2023\/02\/Figura-1.png\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-135316\" src=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2023\/02\/Figura-1.png\" alt=\"\" width=\"421\" height=\"274\" srcset=\"https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2023\/02\/Figura-1.png 919w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2023\/02\/Figura-1-300x195.png 300w, https:\/\/www.madrimasd.org\/blogs\/energiasalternativas\/files\/2023\/02\/Figura-1-768x500.png 768w\" sizes=\"(max-width: 421px) 100vw, 421px\" \/><\/a><\/p>\n<p><em><span style=\"font-family: 'Times New Roman',serif\">Figura 1 \u2013 (Panel superior) Esquema del precursor molecular empleado. (Panel inferior) Im\u00e1genes de STM de alta resoluci\u00f3n mostrando estructuras basadas en BOPHY en Au (111) (izquierda) y Ag (111) (derecha). Barra de escala: 5nm<\/span><\/em><\/p>\n<p><strong>Contacto<\/strong><br \/>\nCarlos S\u00e1nchez S\u00e1nchez, Investigador del grupo ESISNA del programa <a href=\"https:\/\/fotoartcm.es\/\">FotoArt-CM<\/a>.<br \/>\nPaqui L\u00f3pez Fag\u00fandez, Investigadora del grupo ESISNA del programa <a href=\"https:\/\/fotoartcm.es\/\">FotoArt-CM<\/a>.<br \/>\nCoordina <a href=\"https:\/\/fotoartcm.es\/\">FotoArt-CM<\/a>: V\u00edctor A. de la Pe\u00f1a O\u00b4Shea, Instituto IMDEA Energ\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Autores: Carlos S\u00e1nchez S\u00e1nchez, Paqui L\u00f3pez Fag\u00fandez y Jos\u00e9 Mar\u00eda G\u00f3mez Fern\u00e1ndez. Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM-CSIC) Con el desarrollo del microscopio de efecto t\u00fanel en 1981, se abri\u00f3 la puerta no s\u00f3lo a visualizar nanoestructuras formadas por mol\u00e9culas individuales en superficie, sino tambi\u00e9n a interactuar con ellas. Esta invenci\u00f3n ha tenido una gran repercusi\u00f3n en diferentes campos como la S\u00edntesis en Superficie (OSS), haciendo posible la caracterizaci\u00f3n estructural de materiales de baja dimensionalidad sintetizados a la carta. 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