Estrategias para Resolución y Refinamiento de Estructuras Cristalinas a Partir de Datos de DRX en Monocristales
La Difracción de Rayos X en Monocristales es una técnica que ha demostrado ser muy poderosa en la resolución de estructuras cristalinas, revelando posiciones atómicas, distancias y ángulos de enlace, etc. En este trabajo se exhiben las estructuras de tres composiciones pertenecientes a la familia de...
| Autores: | , |
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| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| País: | México |
| Recursos: | Instituto Politécnico Nacional |
| Repositorio: | Repositorio Digital del IPN |
| OAI Identifier: | oai:www.repositoriodigital.ipn.mx:123456789/10866 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/123456789/369 http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10866 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Estructuras cristalinas Monocristales |
| Resumo: | La Difracción de Rayos X en Monocristales es una técnica que ha demostrado ser muy poderosa en la resolución de estructuras cristalinas, revelando posiciones atómicas, distancias y ángulos de enlace, etc. En este trabajo se exhiben las estructuras de tres composiciones pertenecientes a la familia de los imidazolatos obtenidas a partir de esta técnica. Los imidazolatos son una clase de compuestos que consisten generalmente de cúmulos tetraédricos MN4 (M=Co, Cu, Zn, etc.), unidos por una pequeña molécula heterocíclica que actúa como un ligando angular rígido bidentado formando estructuras tipo zeolitas (ver fig. 1). Como una subfamilia de los enrejados metal-orgánicos (MOFs), los imidazolatos exhiben variadas e interesantes topologías de poros, al mismo tiempo poseen una excepcional estabilidad térmica y química [4]. Debido a esas características combinadas han recibido una notable atención en diversos campos tales como: electrónica, óptica, catálisis, magnetismo, y más recientemente como prototipos de enrejados para el almacenamiento de hidrógeno [1-4]. |
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