Un polímero bidimensional combina varias topologías tejidas, distribuye esfuerzos de forma jerárquica y mejora la separación de tolueno y metilciclohexano.
La novedad es llevar el concepto de una tela compleja al nivel molecular: varios tipos de entrelazado dentro de una sola red. Un polímero 2D combina varios niveles de tejido molecular, reparte mejor el esfuerzo y crea canales útiles para separar moléculas muy parecidas. Un polímero bidimensional combina varias topologías tejidas, distribuye esfuerzos de forma jerárquica y mejora la separación de tolueno y metilciclohexano. En la práctica: Un polímero bidimensional incorpora varios niveles de tejido molecular en una misma red, en lugar de una única topología trenzada.
Tejer moléculas no significa simplemente cruzar cadenas: la topología del entrelazado puede decidir cómo soporta tensión y por dónde pasan otras moléculas.
El nuevo material introduce varias escalas de tejido dentro de una misma red polimérica bidimensional.
La estructura se controló ajustando tamaño de monómeros y plantillas de disolvente.
Rayos X y microscopía electrónica confirmaron que distintas topologías coexisten en la misma lámina.
Bajo presión, cada nivel responde de forma distinta y reparte el esfuerzo jerárquicamente.
Esa arquitectura también crea canales cooperativos para separación molecular.
En ensayos de ruptura, el material mostró ventajas para separar tolueno de metilciclohexano, dos moléculas muy similares.
El interés práctico dependerá ahora de poder fabricar estas redes de forma reproducible, barata y a gran superficie.
Un polímero bidimensional incorpora varios niveles de tejido molecular en una misma red, en lugar de una única topología trenzada.
Difracción de rayos X y microscopía electrónica de baja dosis y criogénica confirmaron la arquitectura multinivel.
La red mostró un mecanismo jerárquico de distribución de esfuerzo y canales cooperativos útiles para separar tolueno de metilciclohexano.
El tejido molecular intenta trasladar principios de telas macroscópicas a redes construidas desde moléculas entrelazadas.
Hasta ahora la mayoría de redes tejidas contenían un solo nivel topológico.
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