Nuestro interés de investigación radica en comprender los estados electrónicos y de espín de los marcos orgánicos metálicos conjugados pi-d 2D y su correlación con su comportamiento electroquímico de estos MOF en dispositivos de almacenamiento de energía de estado sólido. En los últimos cinco años, muchos nuevos materiales MOF conjugadores 2D han sido reportados y estudiados para su uso como materiales activos en celdas electroquímicas. Sin embargo, el mecanismo de sus procesos de almacenamiento de carga aún no está claro.
Los métodos espectroscópicos, incluida la difracción de rayos X, la espectroscopia de fotoelectrones de rayos X y la estructura fina de absorción de rayos X son las técnicas más utilizadas en este campo. Esas técnicas son cruciales para categorizar la estructura cristalina y los estados de oxígeno del elemento específico. No es posible separar un MOF 2D del dispositivo mientras se analiza su estado intermedio electroquímico.
La medición debe tomarse en una mezcla que incluya aditivos conductores y aglutinantes. Sin embargo, para determinar con precisión el comportamiento electroquímico del MOF, es necesario calibrar la contribución de estos aditivos. La mayoría de las medidas espectroscópicas asumen electrones bien localizados en MOFs, pero nuestro protocolo proporciona una visión física y revela fenómenos fuertemente correlacionados en estos materiales.
Continuaremos entendiendo mejor las propiedades electrónicas, magnéticas y cuánticas de los MOF conjugados 2D y cerraremos la brecha entre la química de coordinación y la física del estado sólido a través de conocimientos físicos.