Cinética y Fotoquímica

REACCIONES CINETICAS, FOTOQUIMICAS Y FOTOFISICAS EN FASE CONDENSADA

   Se realizan estudios de sistemas fotoquímicos que involucran la transformación de sustancias de importancia biológica y ambiental y que tienen lugar mediante mecanismos de transferencia de energía y/o carga, o mediante la acción de especies reactivas (estados excitados y radicales). Para tal fin se desarrollan investigaciones fisicoquímicas, fotoquímicas, fotofísicas y de foto-electroquímica sobre compuestos de coordinación, contaminantes orgánicos, y sistemas fotocatalíticos capaces de generar hidrógeno.

   Un estudio detallado de los sistemas propuestos requiere de: la determinación de parámetros cinéticos, identificación y caracterización de intermediarios y productos de reacción, determinación de eficiencias cuánticas, determinación de correlaciones de estructura-reactividad, y propuesta y validación de los mecanismos de reacción mediante programas de simulación cinética. El conocimiento y análisis de estas variables permitirá desarrollar sistemas fotocatalíticos para el aprovechamiento de la energía lumínica, evaluar eficiencias de fotodegradación ambiental y proponer métodos de remediación de sistemas contaminados, así como aportar al conocimiento básico sobre la participación de radicales libres y estados excitados en compartimentos ambientales y en sistemas biológicos.

Coordinador:

Dr. Alberto L. Capparelli

Colaboradores

Marcos Pedemonte

Principales publicaciones del grupo referidas al proyecto
(2007 - 2011)

* “Study of a photostable thin films of TiO2 on titanium.”
M.M. Pedemonte, A. Visintin y A.L. Capparelli
International Journal of Hydrogen Energy35 (11), 6069-6073 (2010).

* “Effect of solar-like radiation on the autocatalytic degradation of nitrobenzene using Fe+3 and hydrogen peroxide.”
L. Carlos, D. Fabbri, A.L. Capparelli, A. Bianco Prevot, E. Pramauro y F.S. García Einschlag
Journal of Photochemistry and Photobiology A201, 32-38 (2009).

* “Intermediate distributions and primary yields of phenolic products in nitrobenzene degradation by fenton's reagent.”
L. Carlos, D. Fabbri, A.L. Capparelli, A. Bianco Prevot, E. Pramauro y F.S. García Einschlag
Chemosphere72 (6), 952-958 (2008).

* “Oxidation of 2′-deoxyguanosine 5′-monophosphate photoinduced by pterin: type I versus type II mechanism.”
G. Petroselli, M.L. Dántola, F.M. Cabrerizo, A.L. Capparelli, C. Lorente, E. Oliveros y A.H. Thomas
Journal of the American Chemical Society130, 3001-3011 (2008).

* “Stability of 7,8-dihydropterins in air-equilibrated aqueous solutions.”
M.L. Dántola, M. Vignoni, A.L. Capparelli, C. Lorente y A.H. Thomas
Helvetica Chimica Acta91, 379-580 (2008).

* “Reaction between 7,8-dihydropterins and hydrogen peroxide under physiological conditions.”
M.L. Dántola, T.M. Schuler, M.P. Denofrio, M. Vignoni, A.L. Capparelli, C. Lorente y A.H. Thomas
Tetrahedron64, 8692-8699 (2008).

* “Photosensitization of 2' -deoxyadenosine-5' -monophosphate by pterina.”
G. Petroselli, R. Erra-Balsells, F.M. Cabrerizo, C. Lorente, A.L. Capparelli, A.M. Braun, E. Oliveros y A.H. Thomas
Organic and Biomolecular Chemistry5, 2792-2799 (2007).

* “Reactivity of Conjugated and Unconjugated Pterins with Singlet Oxygen (O2(¹Δg)): Physical Quenching and Chemical Reaction.”
F.M. Cabrerizo, M.L. Dántola, G. Petroselli, A.L. Capparelli, A.H. Thomas, A.M. Braun, C. Lorente y E. Oliveros
Photochemistry and Photobiology83, 526-534 (2007).