O campo dos materiais porosos foi significativamente avançado pelo desenvolvimento de Estruturas Metalorgânicas (MOFs). Essas estruturas cristalinas, construídas a partir de íons metálicos ou aglomerados interconectados por ligantes orgânicos, oferecem uma sintonizabilidade incomparável em seu tamanho de poro, forma e funcionalidade química. Um componente-chave nesta arquitetura molecular é o ligante orgânico, que dita a geometria e as propriedades da estrutura. Dentre a diversa gama de ligantes orgânicos, os ligantes de MOF nitrogenados são particularmente importantes devido à presença de átomos de nitrogênio, que podem introduzir capacidades de coordenação únicas, alterar propriedades eletrônicas e aprimorar interações com moléculas convidadas.

Um exemplo primordial de tal ligante crucial é o ácido 4,4',4'',4'''-(9H-carbazol-1,3,6,8-tetrayl)tetrabenzóico. Esta molécula, caracterizada por sua fórmula C40H25NO8 e um peso molecular de 647,63 g/mol, serve como um ligante de MOF nitrogenado altamente eficaz. Sua estrutura apresenta um núcleo de carbazol central adornado com quatro grupos de ácido benzóico, fornecendo múltiplos pontos de coordenação para centros metálicos. A alta pureza (97% min) deste composto é essencial para a síntese confiável de MOFs, garantindo a formação de estruturas bem definidas e cristalinas.

A versatilidade de ligantes de MOF nitrogenados como este ácido tetracarboxílico é evidente em sua ampla gama de aplicações. Eles são fundamentais na criação de MOFs para separação e armazenamento de gases, onde a porosidade e o ambiente químico da estrutura podem ser finamente ajustados para capturar seletivamente gases específicos. Na catálise, as MOFs podem atuar como materiais de suporte para sítios ativos catalíticos, com os átomos de nitrogênio no ligante potencialmente desempenhando um papel na coordenação de metais ou na influência de reações catalíticas. Além disso, suas propriedades eletrônicas os tornam candidatos para dispositivos optoeletrônicos e aplicações de sensoriamento químico.

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