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<references>
<reference>
  <rt>Dissertation/Thesis</rt>
  <jo>Tesis de la Universidad de Zaragoza</jo>
  <a1>Del Moral Peñas, Silvia</a1>
  <a2>Serrano Ostáriz, José Luis </a2>
  <a2>Romero Soria, María Pilar </a2>
  <t1>New Approaches to Chiral Soft Functional Materials Through Supramolecular Chemistry and Liquid Crystals </t1>
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  <sn>2254-7606</sn>
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  <vo>2026-14</vo>
  <ab>A lo largo de la historia, el progreso en la ciencia de los materiales ha impulsado el desarrollo de la sociedad. En la última década, el campo de los materiales blandos ha experimentado un crecimiento exponencial gracias al uso de materiales como hidrogeles, polímeros y coloides, entre otros. En particular, los cristales líquidos (CL) se han consolidado como una herramienta para el desarrollo de materiales nuevos y&lt;br /&gt;funcionales.&lt;br /&gt;Los CL ofrecen una estrategia eficaz para la obtención de materiales dinámicos y bien ordenados cuando se combinan con la química supramolecular. Los ensamblajes basados en interacciones no covalentes dan lugar a diversas nanoarquitecturas y materiales reactivos con propiedades ajustables.&lt;br /&gt;Considerando todas las ventajas de los CL y las investigaciones previas sobre el tema, este trabajo se centra, principalmente, en la preparación de nuevos materiales funcionales nanoporosos con helicidad definida en el poro y estabilidad mecánica, para la separación de especies químicas en función de su quiralidad. Para lograr este objetivo, la estrategia sintética consistió en preparar nuevos cristales líquidoscolumnares quirales basados en complejos supramoleculares discóticos que permitieron la formación de poros unidimensionales en los materiales finales. Así, se&lt;br /&gt;propusieron dos estrategias generales: la primera se basa en la eliminación de una molécula molde para formar la estructura porosa, mientras que la segunda implica complejos supramoleculares con un poro inherente.&lt;br /&gt;Esta tesis doctoral se divide  en tres capítulos principales que abordan estas dosestrategias.&lt;br /&gt;En el Capítulo 3, se preparan complejos supramoleculares quirales mediante enlaces de hidrógeno en tre diferentes moléculas molde con unidades dendríticasderivadas del ácido gálico y que contienen cumarinas como grupos fotopolimerizables. En este caso, la quiralidad se incorporó a la molécula molde o alderivado del ácido gálico. Estos complejos exhibieron fases columnares y, tras la fotodimerización de las unidades de cumarina, se obtuvieron redes poliméricas bien ordenadas. Finalmente, la posterior eliminación de la molécula molde disminuyó las&lt;br /&gt;propiedades mecánicas de los polímeros, haciéndolos inadecuados para experimentos de adsorción de enantiómeros.&lt;br /&gt;El capítulo 4 combina el primer enfoque con una investigación exhaustiva sobre derivados de heptazina. La estrategia sintética de este capítulo se centra en derivados de heptazina quirales y aquirales, así como en complejos supramoleculares basados en heptazina como plantilla y unidades dendríticas con grupos vinilo como grupo fotopolimerizable. Debido a las propiedades únicas de la heptazina, se llevó a cabo un extenso estudio de RMN combinado con cálculos teóricos para comprender a fondo el comportamiento de estas moléculas y el tipo de&lt;br /&gt;estructuras que forman. Estos complejos exhibieron fases columnares, lo que permitió la formación de redes poliméricas bien ordenadas. Sin embargo, tras la eliminación de la plantilla, los materiales mostraron propiedades mecánicas inadecuadas para los experimentos de adsorción.&lt;br /&gt;El capítulo 5 trata sobre la formación de estructuras hexaméricas supramoleculares con un poro inherente. Estos complejos se obtuvieron mediante interacciones intermoleculares entre derivados quirales y aquirales de melamina y adenina con un dendrón que contiene grupos vinilo y está unido covalentemente al ácido cianúrico.&lt;br /&gt;Estos ensamblajes presentaron fases columnares, lo que permitió la formación de materiales nanoporosos bien ordenados tras la reticulación. Gracias a la presencia inherente de poros, se conservaron las propiedades mecánicas y se llevaron a cabo experimentos de adsorción. Algunos de estos materiales demostraron su capacidad para distinguir entre aminoácidos L y D. Finalmente, se estudió la eliminación de adenina para evaluar cómo cambiaban las propiedades mecánicas del polímero.&lt;br /&gt;</ab>
  <la>eng</la>
  <k1>cristales líquidos columnares ;
                materiales nanoporosos ;
                química supramolecular;
                quiralidad;
                </k1>
  <pb>Universidad de Zaragoza, Prensas de la Universidad</pb>
  <pp>Zaragoza</pp>
  <py>2025</py>
  <yr>2025</yr>
  <ed/>
  <ul>http://zaguan.unizar.es/record/170366/files/TESIS-2026-014.pdf;
	</ul>
  <no>Imported from Invenio.</no>
</reference>

</references>