Materiales moleculares líquido cristalinos: comportamiento de fase y luminiscente de compuestos de coordinación basados en ligandos β-dicetona funcionalizados. Cristales líquidos iónicos. Conductividad
Hay actualmente un gran interés en la consecución de materiales moleculares, con funcionalidades añadidas para su aplicación en tecnologías emergentes. En particular, los materiales líquido-cristalinos son de gran importancia debido a que están presentes en multitud de campos de la vida cotidiana, t...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/16123 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/16123 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 546(043.2) Química Inorgánica Metalomesógenos luminiscentes Cristales líquidos iónicos Inorganic Chemistry Luminescent metalomesogens Ionic liquid crystals Química inorgánica (Química) 2303 Química Inorgánica |
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Materiales moleculares líquido cristalinos: comportamiento de fase y luminiscente de compuestos de coordinación basados en ligandos β-dicetona funcionalizados. Cristales líquidos iónicos. ConductividadPastor Alcañiz, María Jesús546(043.2)Química InorgánicaMetalomesógenos luminiscentesCristales líquidos iónicosInorganic ChemistryLuminescent metalomesogensIonic liquid crystalsQuímica inorgánica (Química)2303 Química InorgánicaHay actualmente un gran interés en la consecución de materiales moleculares, con funcionalidades añadidas para su aplicación en tecnologías emergentes. En particular, los materiales líquido-cristalinos son de gran importancia debido a que están presentes en multitud de campos de la vida cotidiana, tecnológicos como pantallas de televisión, ordenadores, calculadoras y relojes, o en otros tan dispares como detergentes, cosméticos o termómetros de temperatura. En este contexto de aplicabilidad, los cristales líquidos luminiscentes, que combinan propiedades mesomórficas y fotofísicas, resultan muy atractivos, ya que pueden utilizarse para aplicaciones optoelectrónicas, por ejemplo, como fuente de luz en dispositivos cristal líquido (LCDs) y en sistemas de imágenes tridimensionales, entre otras. Por otra parte, los cristales líquidos iónicos son también interesantes debido a su sencilla estructura, compuestos de cationes y aniones, y a la combinación de las propiedades mesogénicas, de los cristales líquidos, e iónicas, de los líquidos iónicos, lo que les confiere características útiles para distintas aplicaciones en electrónica molecular, baterías, células solares o como disolventes en reacciones químicas, materiales electrocrómicos, etc. El diseño de nuevas especies con propiedades optimizadas cristal líquido y que presenten otras adicionales como luminiscencia, conductividad, etc., constituye uno de los retos actuales de investigación. Bajo estas premisas, el objetivo principal desarrollado en este trabajo de investigación se ha dirigido a la obtención de nuevos materiales moleculares con propiedades cristal líquido que combinaran funcionalidades adicionales, como son los metalomesógenos luminiscentes o los cristales líquidos iónicos, basados en compuestos de coordinación o especies híbridas orgánicas/inorgánicas, respectivamente. En el primer caso, se trata de determinar la influencia de diferentes factores que contribuyan a un diseño molecular adecuado para obtener ambas funcionalidades, mientras que en el segundo tipo de compuestos se analiza la influencia que tienen las partes constituyentes de la sal en las propiedades mesomórficas y en la conductividad...Universidad Complutense de MadridCano Esquivel, MercedesCampo Santillana, José AntonioUniversidad Complutense de Madrid20182018-09-0520182018-09-05doctoral thesishttp://purl.org/coar/resource_type/c_db06info:eu-repo/semantics/doctoralThesisapplication/pdfhttps://hdl.handle.net/20.500.14352/16123reponame:Docta Complutenseinstname:Universidad Complutense de Madrid (UCM)Españolspaopen accesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2info:eu-repo/semantics/openAccessoai:docta.ucm.es:20.500.14352/161232026-06-02T12:44:21Z |
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Hay actualmente un gran interés en la consecución de materiales moleculares, con funcionalidades añadidas para su aplicación en tecnologías emergentes. En particular, los materiales líquido-cristalinos son de gran importancia debido a que están presentes en multitud de campos de la vida cotidiana, tecnológicos como pantallas de televisión, ordenadores, calculadoras y relojes, o en otros tan dispares como detergentes, cosméticos o termómetros de temperatura. En este contexto de aplicabilidad, los cristales líquidos luminiscentes, que combinan propiedades mesomórficas y fotofísicas, resultan muy atractivos, ya que pueden utilizarse para aplicaciones optoelectrónicas, por ejemplo, como fuente de luz en dispositivos cristal líquido (LCDs) y en sistemas de imágenes tridimensionales, entre otras. Por otra parte, los cristales líquidos iónicos son también interesantes debido a su sencilla estructura, compuestos de cationes y aniones, y a la combinación de las propiedades mesogénicas, de los cristales líquidos, e iónicas, de los líquidos iónicos, lo que les confiere características útiles para distintas aplicaciones en electrónica molecular, baterías, células solares o como disolventes en reacciones químicas, materiales electrocrómicos, etc. El diseño de nuevas especies con propiedades optimizadas cristal líquido y que presenten otras adicionales como luminiscencia, conductividad, etc., constituye uno de los retos actuales de investigación. Bajo estas premisas, el objetivo principal desarrollado en este trabajo de investigación se ha dirigido a la obtención de nuevos materiales moleculares con propiedades cristal líquido que combinaran funcionalidades adicionales, como son los metalomesógenos luminiscentes o los cristales líquidos iónicos, basados en compuestos de coordinación o especies híbridas orgánicas/inorgánicas, respectivamente. En el primer caso, se trata de determinar la influencia de diferentes factores que contribuyan a un diseño molecular adecuado para obtener ambas funcionalidades, mientras que en el segundo tipo de compuestos se analiza la influencia que tienen las partes constituyentes de la sal en las propiedades mesomórficas y en la conductividad... |
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