Articulo de referencia

Cristiano Serre

[[Master of Science|M.Sc]]. [[Doctor of Philosophy|Ph.D.]]"},"alma_mater":{"wt":"[[École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris]] [[Université Pa...

Christian Serre (nacido el 27 de agosto de 1970) es un químico y académico francés. Es director de investigación en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS) y director del Instituto de Materiales Porosos de París.

Los intereses de investigación de Serre incluyen la síntesis y las aplicaciones de sólidos híbridos porosos, como las estructuras metalorgánicas . Ha recibido la Medalla de Bronce del CNRS , el Premio de Química del Estado Sólido de la Sociedad Francesa de Química y la Medalla Berthelot de la Academia Francesa de Ciencias . También es miembro electo de la Academia Francesa de Ciencias.

Educación

Serre obtuvo un título en ingeniería de la École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris (ESPCI) en 1994. Completó una maestría. en Química Física en la Universidad París VI en 1995. En 1999, recibió su doctorado. en Química de Materiales por la Universidad de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines . [ 1 ]

Carrera

La trayectoria académica de Serre incluye su nombramiento como científico investigador del CNRS en la Universidad de Versalles Saint-Quentin-en-Yvelines de 2001 a 2009. Posteriormente, fue director de investigación del CNRS en el mismo instituto de 2009 a 2016. [ 2 ] En 2016, fundó el Instituto de Materiales Porosos de París en la École Normale Supérieure, ESPCI Paris , el CNRS y la Universidad PSL. [ 3 ] También dirigió el proyecto prioritario de la región de París «Respore» de 2017 a 2021 [ 2 ] y ha sido director del proyecto prioritario de la región de París «MaTerRE». [ 4 ] En 2021, cofundó la startup Squair Tech. [ 5 ]

Investigación

La investigación de Serre se ha centrado en el diseño y las aplicaciones de estructuras metalorgánicas (MOF), para mejorar el rendimiento en nanomateriales avanzados [ 6 ] con énfasis en modificaciones estructurales controladas. [ 7 ]

Serre trabajó en la síntesis de series MIL basadas en hierro, cromo y aluminio, demostrando cómo el control de la tipología [ 8 ] y la funcionalización del enlazador pueden usarse para ajustar los entornos de los poros [ 9 ] y generar estructuras robustas de poros grandes. [ 10 ] También ha resaltado la ampliación [ 11 ] y el desarrollo de MOF “verdes”, [ 12 ] para prácticas de síntesis sostenibles en la estructura y el rendimiento de los MOF. [ 13 ]

La investigación de Serre sobre MOF robustos y escalables [ 14 ] ha explorado el polimorfismo, la hidrofilicidad [ 15 ] y la adsorción de agua. [ 16 ]

En el área de nanomateriales, Serre ha trabajado en nanopartículas MOF biodegradables y biocompatibles para imágenes y administración dirigida [ 17 ] y ha introducido rutas de síntesis que permitieron obtener nanopartículas MOF uniformes. [ 18 ]

Premios y distinciones

Artículos seleccionados

  • Serre, C.; Millange, F.; Thouvenot, C.; Nogues, M.; Marsolier, G.; Loüer, D.; Férey, G. (2002). "Efecto de respiración muy alto en los primeros sólidos nanoporosos a base de cromo(III): MIL-53 o CrIII(OH).{O2C-C6H4-CO2}.{HO2C-C6H4-CO2H}x.H2Oy". Journal of the American Chemical Society . 124 : 13519. doi : 10.1021/ja0276974 .
  • Serre, C.; Millange, F.; Surblé, S.; Férey, G. (2004). "Una ruta para la síntesis de carboxilatos porosos de metales de transición trivalentes con unidades estructurales secundarias triméricas". Angewandte Chemie International Edition . 43 (46): 6285– 6289. doi : 10.1002/anie.200454250 .
  • Férey, G.; Mellot-Draznieks, C.; Serre, C.; Millange, F.; Dutour, J; Surblé, S; Margiolaki, I (2005). "Un sólido a base de tereftalato de cromo con volúmenes de poro y área superficial inusualmente grandes". Science . 309 (5743): 2040– 2042. doi : 10.1126/science.1116275 .
  • Serre, C.; Mellot-Draznieks, C.; Surblé, S.; Audebrand, N; Filinchuk, Y.; Férey, G. (2007). "Papel de las interacciones disolvente-huésped que conducen a una gran hinchazón de las estructuras híbridas". Science . 315 (5820): 1828– 1831. doi : 10.1126/science.1137975 .
  • Dan-Hardi, M.; Serre, C.; Frot, T.; Rozes, L.; Maurin, G.; Sanchez, C.; Férey, G. (2009). "Un nuevo dicarboxilato de titanio(IV) cristalino fotoactivo altamente poroso". Journal of the American Chemical Society . 131 (31): 10857– 10859. doi : 10.1021/ja903726m .
  • Horcajada, P.; Chalati, T.; Serre, C.; Gillet, B.; Sebrie, C.; Baati, T.; Eubank, J. F; Heurtaux, D. (2010). "Portadores a nanoescala de estructuras metalorgánicas porosas como plataforma potencial para la administración de fármacos e imágenes". Nature Materials . 9 (2): 172– 178. doi : 10.1038/nmat2608 .
  • Cadiau, Amandine; Lee, Ji Sun; Damasceno Borges, Daiane; et  al. (2015). "Diseño de adsorbentes de agua de estructuras metalorgánicas hidrofílicas para la redistribución del calor". Advanced Materials . 27 (32): 4775– 4780. doi : 10.1002/adma.201502418 .
  • Wang, Sujing; Lee, Ji Sun; Wahiduzzaman, Mohammad; Park, Jaedeuk; et  al. (2018). "Un robusto marco metalorgánico de carboxilato de circonio de poros grandes para la refrigeración impulsada por sorción de agua de alta eficiencia energética". Nature Energy . 3 (11): 985– 993. doi : 10.1038/s41560-018-0261-6 .
  • Daturi, Marco; Blasin-Aubé, Vanessa; Yoon, Ji Wong; Bazin, Philippe; Vimont, Alejandro; et  al. (2024). "Reducción de la temperatura ambiente del óxido de nitrógeno en estructuras orgánicas de metal de hierro". Materiales Avanzados . 36 (31). doi : 10.1002/adma.202403053 .

Referencias

  1. «Christian SERRE, 46 años» (PDF) . Escuela normal superior PSL . Consultado el 19 de noviembre de 2025 .
  2. ^ " Cristiano Serre" . Departamento de Chimie de . Consultado el 19 de noviembre de 2025 .
  3. «Instituto de Materiales Porosos (IMAP)» . Departamento de Chimie . Consultado el 19 de diciembre de 2025 .
  4. "Organización" . MaTerRE . Consultado el 12 de febrero de 2026 .
  5. "Squair Tech" . Universidad PSL . Consultado el 29 de octubre de 2025 .
  6. Li, Bin; Lu, Feng-Fan; Gu, Xiao-Wen; Shao, Kai; Wu, Enyu; Qian, Guodong (2022). "Inmovilización de sitios de nitrógeno básicos de Lewis en un marco metalorgánico químicamente estable para asignaciones de calor impulsadas por sorción de agua de referencia" . Advanced Science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Alemania) . 9 (11): 3. doi : 10.1002/advs.202105556 . ISSN 2198-3844 . PMC 9009103 .  
  7. Li, Jinyan; Pei, Xiaoqi (2025). "Ajuste del defecto del ligando en estructuras metalorgánicas de porfirinas para potenciar la electroquimioluminiscencia para la detección sensible de amiloide-β1-42" . Chemical Engineering Journal . 516 : 5. doi : 10.1016/j.cej.2025.164016 .
  8. Fu, Jiarui; Wu, Yi‐nan (2021). "Un ejemplo de química verde: enfoque sintético sostenible de materiales MOF basados ​​en circonio". Chemistry – A European Journal . 27 (39): 9974. doi : 10.1002/chem.202005151 .
  9. Abdelmigeed, Mai O; Mahle, John J (2024). "Compuestos de tejido MOF a base de Zr altamente mesoporosos: un enfoque benigno para la degradación rápida de agentes de guerra química y simulantes" . Small . 20 (49): 2. doi : 10.1002/smll.202405831 .
  10. Shi, Le; Kirlikovali, Kent O.; Chen, Zhijie; Farha, Omar K. (2024). "Estructuras metalorgánicas para la adsorción de vapor de agua" . Chem . 10 (2): 488. doi : 10.1016/j.chempr.2023.09.005 vía Chem Journal.
  11. Engel, Emile R.; Scott, Janet L. (2020). "Avances en la química verde de materiales de polímeros de coordinación" . Química Verde . 22 (12): 3705. doi : 10.1039/D0GC01074J . ISSN 1463-9270 . 
  12. Eltahan, Noura N.; Elbesh, Zeyad Y.; Abdullah, Abdulkarim A.; Gaafar, Mostafa M. (2023). "Algunos marcos metalorgánicos: de la síntesis verde a las aplicaciones - una minirevisión" . Revista electrónica SSRN : 7. doi : 10.2139/ssrn.4606833 vía Universidad de Damietta - Facultad de Ciencias.
  13. Ding, Meili; Cai, Xuechao; Jiang, Hai-Long (2019). "Mejora de la estabilidad de los MOF: enfoques y aplicaciones" . Chemical Science . 10 (44): 10213, 10217. doi : 10.1039/c9sc03916c . PMC 7069376 vía RSC Publishing. 
  14. El-Sharkawy, Ibrahim I.; Gado, Mohamed G. (2024). "Características de los materiales y criterios de selección para la recolección de agua atmosférica basada en adsorción: una visión general" . Solar Energy . 283 : 10. doi : 10.1016/j.solener.2024.112996 vía ScienceDirect.
  15. Zhang, Bo; Zhu, Zerui (2023). "Adsorción de agua en MOF: estructuras y aplicaciones" . Advanced Functional Materials . 34 (43): 9. doi : 10.1002/adfm.202304788 vía acceso abierto.
  16. Hastürk, Emrah; Höfert, Simon-Patrick; Topalli, Burhan; ​​Schlüsener, Carsten; Janiak, Christoph (2020). "Formación de MOF mediante el método de fundición por congelación con polímeros hidrofílicos y su efecto en las propiedades texturales" . Microporous and Mesoporous Materials . 295 : 01. doi : 10.1016/j.micromeso.2019.109907 . ISSN 1387-1811 . 
  17. "Nanopartículas híbridas orgánicas/inorgánicas hechas de carboxilatos de hierro" . Patente de Google . Consultada el 19 de noviembre de 2025 .
  18. "Proceso a baja temperatura para la síntesis de nanopartículas de carboxilato de MOF" . Patente de Google . Consultado el 19 de noviembre de 2025 .
  19. «Cristiano Serre» . Instituto de Chimie del CNRS . Consultado el 29 de octubre de 2025 .
  20. «Archivo de los ganadores» . Sociedad Chimique de Francia . Consultado el 31 de octubre de 2025 .
  21. «PREMIO ATRIBUÉS EN 2016» (PDF) . Academia Francesa de Ciencias . Consultado el 12 de febrero de 2026 .
  22. "Christian Serre" . Academia Francesa de Ciencias . Consultado el 29 de octubre de 2025 .