Achim Müller (nacido el 14 de febrero de 1938 en Detmold ) es un químico alemán . Es profesor emérito de la Facultad de Química de la Universidad de Bielefeld .
Achim Müller | |
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Nació | 14 de febrero de 1938 Detmold ] |
Nacionalidad | alemán |
alma mater | Universidad de Göttingen |
Conocido por | Nanoclusters porosos hechos a medida y su uso como materiales versátiles |
Carrera científica | |
Campos | Química , Nanociencia |
Instituciones | Universidad de Bielefeld |
Su investigación involucra principalmente la química de los metales de transición, especialmente en relación con la nanoquímica. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Su investigación actual se relaciona principalmente con la síntesis de nanocápsulas de óxido de metal poroso esférico Mo 132 Kepleratos . Müller también ha trabajado en compuestos de azufre de metales de transición simples, incluida la catálisis de hidrodesulfuración relacionada y un nuevo tipo de química huésped basada en polioxovanadatos [3] [4] [5] [6] También tiene un gran interés en la historia y la filosofía de la ciencia. [8]
Carrera académica
Achim Müller estudió química y física en la Universidad de Göttingen y allí recibió su doctorado (1965) y la habilitación (1967). En 1971, se convirtió en profesor en la Universidad de Dortmund y en 1977 profesor de Química Inorgánica en la Universidad de Bielefeld . En 2006 fue galardonado con el Manchot-Forschungsprofessur de la Technische Universität München.
Achim Müller es miembro de la Academia Alemana de Ciencias Leopoldina , [9] Academia Polaca de Ciencias, Academia Nacional de Ciencias de la India, Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de Argentina y Academia Europaea . Ha recibido títulos honoríficos de la Academia de Ciencias de Rusia (RAS) y la Universidad Pierre et Marie Curie, París, así como el “Profesor Honorario” de la Universidad Nacional de La Plata. También ha recibido el Alfred Stock Memorial Prize 2000, Prix Gay-Lussac / Humboldt 2001, Sir Geoffrey Wilkinson Prize 2001 y la Centenary Medal of the Royal Society of Chemistry 2008/9, Londres. [10] En 2012 fue galardonado con la prestigiosa Advanced Grant del European Research Council (ERC). Es miembro honorario de la Sociedad de Investigación Química de la India.
Investigar
Su investigación actual se relaciona principalmente con las vías ascendentes hacia nanocápsulas esféricas porosas de óxido de metal hechas a medida de Mo 132 Kepleratos. El descubrimiento de Müller de las esferas gigantes moleculares (Kepleratos) del tipo Mo 132 (diámetro aprox. 3 nm) y sus derivados, [1] [2] [11] del grupo en forma de rueda Mo 154 (Refs. [1] [2 ] y [12] [13] [14] ) y el cúmulo en forma de erizo Mo 368 [1] [2] (tan grande como 6 nm) ha provocado un cambio de paradigma debido a las características estructurales únicas y al enorme rango de aplicación de estos nanoclusters moleculares [ cita requerida ] .
La cápsula tiene 20 poros bien definidos con funciones corona-éter que pueden abrirse y cerrarse de forma reversible. Los sustratos entran a través de estos poros y pueden reaccionar para formar una variedad de especies dependiendo del tapiz interno del nanocontenedor. Esta nanocélula inorgánica también permite el transporte de iones a través de la cavidad. Se pueden estudiar varios fenómenos nuevos en condiciones confinadas mediante la variación de los ligandos internos con carácter hidrófilo y / o hidrófobo, basados en una variedad de sustratos reactivos en el interior (para el carácter interdisciplinario de toda la clase de compuestos, véase la Ref. [15] ). Estas moléculas individuales son bastante grandes; esto se puede demostrar tomando la longitud de una molécula de oxígeno con dos átomos (longitud 0,12 nm) como una unidad, y luego considerando Mo 368, que es 50 veces más grande.
Todos los nanomateriales mencionados pertenecen a una clase comúnmente denominada polioxometalatos y algunos especiales a la familia del azul de molibdeno ; la elucidación de Müller de la naturaleza química del azul de molibdeno fue un verdadero tour de force . [16] [17]
Hay dos temas sintéticos más antiguos en los que Achim Müller realizó un trabajo pionero. Esto se refiere a compuestos de azufre de metales de transición simples básicos, incluida la catálisis de hidrodesulfuración relacionada y un nuevo tipo de química del huésped huésped basada en polioxovanadatos [3] [4] [5] [6] (para ambos temas ver especialmente los tres números honoríficos en la bibliografía ) . Se citó un artículo sobre polioxometalatos ca. 2000 veces. [18] Las publicaciones de Achim Müller se destacaron muchas veces en los medios y revistas relacionadas. [19] Últimas frases importantes: “Los polioxometalatos gigantes (POM) son de particular interés, ya que son las moléculas inorgánicas más grandes jamás fabricadas, combinadas con estructuras fascinantes y múltiples aplicaciones en catálisis, medicina y ciencias de los materiales. Por lo general, el grupo de Müller ha logrado un gran éxito en la creación de polioxomolibdatos gigantes (POMos) durante las últimas dos décadas, estableciendo una serie de POM increíblemente grandes con cientos de centros de Mo, como {Mo 132 }, {Mo 154 }, {Mo 176 } , {Mo 248 } y {Mo 368 }. Especialmente {Mo 368 }, con más de 360 Mo átomos, sigue siendo el POM más grande hasta la fecha ... " [20]
Aplicaciones e impacto
Estos son solubles en agua y muy probablemente sea uno de los materiales más versátiles en cuanto a aplicaciones en nanociencia. [1] [2] Es evidente que estas aplicaciones son de interés no solo para la química sino también para la biología, la química supramolecular y la ciencia de los materiales, así como para las matemáticas discretas. Las aplicaciones incluyen los siguientes temas:
- Investigación de procesos, incluidos los catalíticos, en condiciones confinadas, especialmente en cápsulas con poros ajustables por pasos y funciones internas ajustables.
- Química de coordinación en superficies, poros y cavidades de nanocápsulas : química supramolecular superficie-esfera , intercambio controlado de huéspedes en diferentes sitios internos entre sí y con el exterior, nanocromatografía iónica, procesos de nucleación en condiciones confinadas
- Modelado del transporte de iones a través de canales transmembrana
- Nuevos conocimientos sobre interacciones hidrofóbicas, por ejemplo, termodinámica de agrupaciones hidrofóbicas, secuestro de contaminantes orgánicos hidrofóbicos y nanodeshumectación.
- Estructura y dinámica del agua encapsulada de alta y baja densidad
- Hacia la multifuncionalidad y la complejidad jerárquica: ejemplos de adaptabilidad química y de un darwinismo químico supramolecular, autoensamblaje de cápsulas en varios patrones en diferentes fases (por ejemplo, ensamblajes esféricos huecos tipo mora, así como estructuras bidimensionales y tridimensionales)
El trabajo relacionado de Müller muestra muchas aplicaciones (ver arriba), por ejemplo, cómo los procesos celulares como el transporte de iones pueden modelarse basándose en las cápsulas porosas esféricas [21] [22] y cómo estas últimas pueden usarse para eliminar compuestos tóxicos del agua. [23]
Muchos grupos estudian los compuestos en todo el mundo, especialmente en relación con las aplicaciones potenciales en la ciencia de los materiales (ver Ref. [1] [2] y más abajo). Un aspecto es el modelado del efecto Lotus, [24] otro es la adaptabilidad química como un fenómeno nuevo. [25]
Se podría desarrollar un interesante tratamiento matemático de los Kepleratos en relación con los virus esféricos y las Cúpulas Fuller de Buckminster basados en sólidos de Arquímedes y Platónicos. [26] La gama única de aplicaciones potenciales de los kepleratos de Mo 132 también ha sido destacada por varios otros autores, por ejemplo: [27] "Por lo tanto, las cápsulas de tipo keplerato representan objetos supramoleculares únicos que ofrecen un entorno sintonizable espacialmente restringido y prometedor en muchos dominios como la catálisis, la conductividad eléctrica, la óptica no lineal, los cristales líquidos, las vesículas y los agregados de "mora" ... un punto clave para promover la ingeniería de espacios confinados ". En otra publicación [28] está escrito: "Iniciada y dirigida por Müller y colaboradores, la síntesis y caracterización estructural de grupos de óxidos metálicos del tamaño de una proteína (2-6 nm) ha generado un gran interés en las áreas de la física, la biología , química y ciencia de los materiales "; ver también con respecto a un comentario similar Ref. [29] Algunos de los grupos se pueden obtener mediante síntesis planificada, [30] mientras que el derivado relacionado (también debido a la estructura de un keplerato [31] [26] ) Mo 72 Fe 30 tiene propiedades magnéticas únicas. [1] [2] [31]
Personal
A Müller le gusta la filosofía griega antigua, la música clásica y el senderismo por la montaña. Le encantan las aves del bosque desde su niñez, un pasatiempo que su padre también apreciaba.
Referencias
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Bibliografía
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- Número honorario de Journal of Molecular Structure con una dedicación de AJ Barnes, E. Diemann y H. Ratajczak, 2003, 656, 1.
- El Prof. Achim Müller recibió el premio Sir Geoffrey Wilkinson en 2001, S. Migchielsen, G. Férey, Solid State Sciences , 2002, 4, 753 [2] ; los ganadores anteriores incluyen: MF Hawthorne (1993), FA Cotton (1995), Lord Jack Lewis (1997).
- En una sección sobre Achim Müller del libro de F. A Cotton (págs. 310/11): Mi vida en la edad de oro de la química: más divertido que divertido, el autor escribe: “'El personaje más inolvidable que he conocido'. Para mí Achim Müller podría ser ese hombre ".
Vea también los siguientes títulos:
- Cápsulas moleculares inorgánicas: de la estructura a la función, L. Cronin, Angew. Chem. En t. Ed. , 2006, 45, 3576.
- Dar vida a la química inorgánica, N. Hall, Chem. Comun. , 2003, 803 (artículo de enfoque).
- Perfil del autor, Angew. Chem. En t. Ed. , 2013, 52, 800.
- Véase además la referencia 16 b) l'actualité chimique .
enlaces externos
- Página de inicio en la Universidad de Bielefeld