Estudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36
En este trabajo de grado se estudió un nuevo proceso de síntesis de clústeres bimetálicos en presencia de la molécula orgánica piperazina, obteniendo así el clúster no reportado Pb8Cs8Cl36 de grupo espacial I-43m y de celda unitaria cúbica con longitud de parámetro de red de 13.5755 Å. Los análisis...
- Autores:
-
Ramírez Manrique, Federico
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad de los Andes
- Repositorio:
- Séneca: repositorio Uniandes
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/75809
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/1992/75809
- Palabra clave:
- Clúster
Plomo
Cesio
Piperazina
Absorción
Química
- Rights
- License
- Attribution-ShareAlike 4.0 International
id |
UNIANDES2_f009e6ff082f12d8fda7bf20c13136be |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/75809 |
network_acronym_str |
UNIANDES2 |
network_name_str |
Séneca: repositorio Uniandes |
repository_id_str |
|
dc.title.spa.fl_str_mv |
Estudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36 |
title |
Estudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36 |
spellingShingle |
Estudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36 Clúster Plomo Cesio Piperazina Absorción Química |
title_short |
Estudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36 |
title_full |
Estudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36 |
title_fullStr |
Estudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36 |
title_full_unstemmed |
Estudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36 |
title_sort |
Estudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36 |
dc.creator.fl_str_mv |
Ramírez Manrique, Federico |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Macías López, Mario Alberto |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Ramírez Manrique, Federico |
dc.contributor.jury.none.fl_str_mv |
Reiber, Andreas Vargas Escamilla, Edgar Francisco |
dc.contributor.researchgroup.none.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias |
dc.subject.keyword.spa.fl_str_mv |
Clúster Plomo Cesio Piperazina Absorción |
topic |
Clúster Plomo Cesio Piperazina Absorción Química |
dc.subject.themes.spa.fl_str_mv |
Química |
description |
En este trabajo de grado se estudió un nuevo proceso de síntesis de clústeres bimetálicos en presencia de la molécula orgánica piperazina, obteniendo así el clúster no reportado Pb8Cs8Cl36 de grupo espacial I-43m y de celda unitaria cúbica con longitud de parámetro de red de 13.5755 Å. Los análisis realizados del material obtenido y sobre el mecanismo de reacción nos llevan a creer que la piperazina protonada en el medio ácido empleado actúa como agente oxidante del Pb2+ en el medio, llevándolo a Pb4+ y al mismo tiempo actuando como un efecto plantilla siendo el centro del crecimiento del compuesto, en la ubicación de los poros de este material. Igualmente se realizó un estudio preliminar de cálculos computacionales de absorción de gases con el programa VASP 5.4.1 y el funcional de intercambio y correlación PBE, los cuales parecen indicar que el sólido Pb8Cs8Cl36 tiene posibilidades de ser aplicado en ámbitos de almacenamiento de energía, tratamiento de gases de efecto invernadero y catálisis. |
publishDate |
2025 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2025-01-29T21:58:42Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2025-01-28 |
dc.date.accepted.none.fl_str_mv |
2025-01-29 |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2026-04-13 |
dc.type.none.fl_str_mv |
Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.version.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.type.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.content.none.fl_str_mv |
Text |
dc.type.redcol.none.fl_str_mv |
http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
format |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
status_str |
acceptedVersion |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/1992/75809 |
dc.identifier.instname.none.fl_str_mv |
instname:Universidad de los Andes |
dc.identifier.reponame.none.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional Séneca |
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ |
url |
https://hdl.handle.net/1992/75809 |
identifier_str_mv |
instname:Universidad de los Andes reponame:Repositorio Institucional Séneca repourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/ |
dc.language.iso.none.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.none.fl_str_mv |
Li, W.-K.; Zhou, G.-D.; Mak, T. Advanced Structural Inorganic Chemistry; Oxford University PressOxford, 2008. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199216949.001.0001. Wang, Q.-M.; Lin, Y.-M.; Liu, K.-G. Role of Anions Associated with the Formation and Properties of Silver Clusters. Acc Chem Res 2015, 48 (6), 1570–1579. https://doi.org/10.1021/acs.accounts.5b00007. Weinert, B.; Mitzinger, S.; Dehnen, S. (Multi‐)Metallic Cluster Growth. Chemistry – A European Journal 2018, 24 (34), 8470–8490. https://doi.org/10.1002/chem.201704904. Kulkarni, A.; Lobo-Lapidus, R. J.; Gates, B. C. Metal Clusters on Supports: Synthesis, Structure, Reactivity, and Catalytic Properties. Chemical Communications 2010, 46 (33), 5997. https://doi.org/10.1039/c002707n. Liu, L.; Corma, A. Bimetallic Sites for Catalysis: From Binuclear Metal Sites to Bimetallic Nanoclusters and Nanoparticles. Chem Rev 2023, 123 (8), 4855–4933. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00733. Li, G.; Wang, J.; Chen, X.; Zhou, Z.; Yang, H.; Yang, B.; Xu, B.; Liu, D. Bimetallic Pb n Cu n (n = 2–14) Clusters Were Investigated by Density Functional Theory. Comput Theor Chem 2017, 1106, 21–27. https://doi.org/10.1016/j.comptc.2017.03.002. Luo, Z.; Castleman, A. W.; Khanna, S. N. Reactivity of Metal Clusters. Chem Rev 2016, 116 (23), 14456–14492. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00230. Yan, J.; Teo, B. K.; Zheng, N. Surface Chemistry of Atomically Precise Coinage–Metal Nanoclusters: From Structural Control to Surface Reactivity and Catalysis. Acc Chem Res 2018, 51 (12), 3084–3093. https://doi.org/10.1021/acs.accounts.8b00371. Fielicke, A.; Gruene, P.; Meijer, G.; Rayner, D. M. The Adsorption of CO on Transition Metal Clusters: A Case Study of Cluster Surface Chemistry. Surf Sci 2009, 603 (10–12), 1427–1433. https://doi.org/10.1016/j.susc.2008.09.064. Doye, J. P. K. Lead Clusters: Different Potentials, Different Structures. Comput Mater Sci 2006, 35 (3), 227–231. https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2004.07.009. Donoso, R.; Cárdenas, C.; Fuentealba, P. Ab Initio Molecular Dynamics Study of Small Alkali Metal Clusters. J Phys Chem A 2014, 118 (6), 1077–1083. https://doi.org/10.1021/jp4079025. Assadollahzadeh, B.; Thierfelder, C.; Schwerdtfeger, P. From Clusters to the Solid State: Global Minimum Structures for Cesium Clusters Csn (N=2-20, ∞) and Their Electronic Properties. Phys Rev B Condens Matter Mater Phys 2008, 78 (24). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.78.245423. Feng, S.; Xu, R. New Materials in Hydrothermal Synthesis. Acc Chem Res 2001, 34 (3), 239–247. https://doi.org/10.1021/ar0000105. Chen, Y.; Yu, R.; Shi, Q.; Qin, J.; Zheng, F. Hydrothermal Synthesis of Hexagonal ZnO Clusters. Mater Lett 2007, 61 (22), 4438–4441. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2007.02.028. Devi, R. N.; Burkholder, E.; Zubieta, J. Hydrothermal Synthesis of Polyoxotungstate Clusters, Surface-Modified with M(II)-Organonitrogen Subunits. Inorganica Chim Acta 2003, 348, 150–156. https://doi.org/10.1016/S0020-1693(02)01472-X. Wilcoxon, J. P.; Abrams, B. L. Synthesis, Structure and Properties of Metal Nanoclusters. Chem Soc Rev 2006, 35 (11), 1162. https://doi.org/10.1039/b517312b. Garzón-Serrano, A. Y.; Lozano, J. D.; Perez, L. D.; Sierra, C. A.; Macías, M. A. Zr 6 O 8 Core Cluster with Formula Unit [Zr 6 O 4 (OH) 4 (OH 2 ) 8 (CH 3 COO) 4 (SO 4 ) 4 ]· n H 2 O Obtained under Mild Conditions. RSC Adv 2024, 14 (41), 29910–29918. https://doi.org/10.1039/D4RA03940H. Kim, M. K.; Jo, V.; Ok, K. M. New Variant of Highly Symmetric Layered Perovskite with Coordinated NO 3 − Ligand: Hydrothermal Synthesis, Structure, and Characterization of Cs 2 PbCl 2 (NO 3 ) 2. Inorg Chem 2009, 48 (15), 7368–7372. https://doi.org/10.1021/ic900845u. Harris, K. D. M. Powder Diffraction Crystallography of Molecular Solids; 2011; pp 133–177. https://doi.org/10.1007/128_2011_251. Etter, M.; Dinnebier, R. E. A Century of Powder Diffraction: A Brief History. Z Anorg Allg Chem 2014, 640 (15), 3015–3028. https://doi.org/10.1002/zaac.201400526. Guo, X.; Geng, S.; Zhuo, M.; Chen, Y.; Zaworotko, M. J.; Cheng, P.; Zhang, Z. The Utility of the Template Effect in Metal-Organic Frameworks. Coord Chem Rev 2019, 391, 44–68. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2019.04.003. Harrison, W. T. A. Templated Inorganic Networks: Recent Developments. Curr Opin Solid State Mater Sci 2002, 6 (5), 407–413. https://doi.org/10.1016/S1359-0286(02)00110-9. |
dc.rights.en.fl_str_mv |
Attribution-ShareAlike 4.0 International |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf |
dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ |
dc.rights.coar.none.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf |
rights_invalid_str_mv |
Attribution-ShareAlike 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf |
dc.format.extent.none.fl_str_mv |
33 páginas |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de los Andes |
dc.publisher.program.none.fl_str_mv |
Química |
dc.publisher.faculty.none.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias |
dc.publisher.department.none.fl_str_mv |
Departamento de Química |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidad de los Andes |
institution |
Universidad de los Andes |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/1ac21120-da69-404f-89f5-b0e842ff22a7/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/e12f266e-9671-4f42-90ea-83b0da5952a7/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/e07cbeef-4583-4844-ba51-12c85517c26f/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/d21bcdf5-7dfc-4171-b402-2d123a510299/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/9b136fc7-6983-469a-a759-280b72746580/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/7a4df473-7e3c-4741-98be-6fa969e0cfbb/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/91c80241-a399-4c3f-884e-9deb89eacf45/download https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/2fc6a6c1-cdd6-4dac-af78-8b07c0e8555b/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
45675e24777f640ea8db763ec6858c98 cb3a05b1e6989421bb45921087c8103a ae9e573a68e7f92501b6913cc846c39f 84a900c9dd4b2a10095a94649e1ce116 9d1ac203ce7f45e3d9c8138b94ea890f 0627097c17fca41cecaeed0126f23e00 de1394517878af271a3356908b6c0124 80e3b160a77c351dc3a7c1c030efc67a |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio institucional Séneca |
repository.mail.fl_str_mv |
adminrepositorio@uniandes.edu.co |
_version_ |
1828159145449095168 |
spelling |
Macías López, Mario Albertovirtual::22754-1Ramírez Manrique, FedericoReiber, AndreasVargas Escamilla, Edgar FranciscoFacultad de Ciencias2025-01-29T21:58:42Z2026-04-132025-01-282025-01-29https://hdl.handle.net/1992/75809instname:Universidad de los Andesreponame:Repositorio Institucional Sénecarepourl:https://repositorio.uniandes.edu.co/En este trabajo de grado se estudió un nuevo proceso de síntesis de clústeres bimetálicos en presencia de la molécula orgánica piperazina, obteniendo así el clúster no reportado Pb8Cs8Cl36 de grupo espacial I-43m y de celda unitaria cúbica con longitud de parámetro de red de 13.5755 Å. Los análisis realizados del material obtenido y sobre el mecanismo de reacción nos llevan a creer que la piperazina protonada en el medio ácido empleado actúa como agente oxidante del Pb2+ en el medio, llevándolo a Pb4+ y al mismo tiempo actuando como un efecto plantilla siendo el centro del crecimiento del compuesto, en la ubicación de los poros de este material. Igualmente se realizó un estudio preliminar de cálculos computacionales de absorción de gases con el programa VASP 5.4.1 y el funcional de intercambio y correlación PBE, los cuales parecen indicar que el sólido Pb8Cs8Cl36 tiene posibilidades de ser aplicado en ámbitos de almacenamiento de energía, tratamiento de gases de efecto invernadero y catálisis.Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias, Departamento de Química, grupo de investigación de cristalografía y química de materiales (CrisquimMat)PregradoCristalografia y química de materiales33 páginasapplication/pdfspaUniversidad de los AndesQuímicaFacultad de CienciasDepartamento de QuímicaAttribution-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf http://purl.org/coar/access_right/c_f1cfEstudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36Trabajo de grado - Pregradoinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fTexthttp://purl.org/redcol/resource_type/TPClústerPlomoCesioPiperazinaAbsorciónQuímicaLi, W.-K.; Zhou, G.-D.; Mak, T. Advanced Structural Inorganic Chemistry; Oxford University PressOxford, 2008. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199216949.001.0001.Wang, Q.-M.; Lin, Y.-M.; Liu, K.-G. Role of Anions Associated with the Formation and Properties of Silver Clusters. Acc Chem Res 2015, 48 (6), 1570–1579. https://doi.org/10.1021/acs.accounts.5b00007.Weinert, B.; Mitzinger, S.; Dehnen, S. (Multi‐)Metallic Cluster Growth. Chemistry – A European Journal 2018, 24 (34), 8470–8490. https://doi.org/10.1002/chem.201704904.Kulkarni, A.; Lobo-Lapidus, R. J.; Gates, B. C. Metal Clusters on Supports: Synthesis, Structure, Reactivity, and Catalytic Properties. Chemical Communications 2010, 46 (33), 5997. https://doi.org/10.1039/c002707n.Liu, L.; Corma, A. Bimetallic Sites for Catalysis: From Binuclear Metal Sites to Bimetallic Nanoclusters and Nanoparticles. Chem Rev 2023, 123 (8), 4855–4933. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00733.Li, G.; Wang, J.; Chen, X.; Zhou, Z.; Yang, H.; Yang, B.; Xu, B.; Liu, D. Bimetallic Pb n Cu n (n = 2–14) Clusters Were Investigated by Density Functional Theory. Comput Theor Chem 2017, 1106, 21–27. https://doi.org/10.1016/j.comptc.2017.03.002.Luo, Z.; Castleman, A. W.; Khanna, S. N. Reactivity of Metal Clusters. Chem Rev 2016, 116 (23), 14456–14492. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.6b00230.Yan, J.; Teo, B. K.; Zheng, N. Surface Chemistry of Atomically Precise Coinage–Metal Nanoclusters: From Structural Control to Surface Reactivity and Catalysis. Acc Chem Res 2018, 51 (12), 3084–3093. https://doi.org/10.1021/acs.accounts.8b00371.Fielicke, A.; Gruene, P.; Meijer, G.; Rayner, D. M. The Adsorption of CO on Transition Metal Clusters: A Case Study of Cluster Surface Chemistry. Surf Sci 2009, 603 (10–12), 1427–1433. https://doi.org/10.1016/j.susc.2008.09.064.Doye, J. P. K. Lead Clusters: Different Potentials, Different Structures. Comput Mater Sci 2006, 35 (3), 227–231. https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2004.07.009.Donoso, R.; Cárdenas, C.; Fuentealba, P. Ab Initio Molecular Dynamics Study of Small Alkali Metal Clusters. J Phys Chem A 2014, 118 (6), 1077–1083. https://doi.org/10.1021/jp4079025.Assadollahzadeh, B.; Thierfelder, C.; Schwerdtfeger, P. From Clusters to the Solid State: Global Minimum Structures for Cesium Clusters Csn (N=2-20, ∞) and Their Electronic Properties. Phys Rev B Condens Matter Mater Phys 2008, 78 (24). https://doi.org/10.1103/PhysRevB.78.245423.Feng, S.; Xu, R. New Materials in Hydrothermal Synthesis. Acc Chem Res 2001, 34 (3), 239–247. https://doi.org/10.1021/ar0000105.Chen, Y.; Yu, R.; Shi, Q.; Qin, J.; Zheng, F. Hydrothermal Synthesis of Hexagonal ZnO Clusters. Mater Lett 2007, 61 (22), 4438–4441. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2007.02.028.Devi, R. N.; Burkholder, E.; Zubieta, J. Hydrothermal Synthesis of Polyoxotungstate Clusters, Surface-Modified with M(II)-Organonitrogen Subunits. Inorganica Chim Acta 2003, 348, 150–156. https://doi.org/10.1016/S0020-1693(02)01472-X.Wilcoxon, J. P.; Abrams, B. L. Synthesis, Structure and Properties of Metal Nanoclusters. Chem Soc Rev 2006, 35 (11), 1162. https://doi.org/10.1039/b517312b.Garzón-Serrano, A. Y.; Lozano, J. D.; Perez, L. D.; Sierra, C. A.; Macías, M. A. Zr 6 O 8 Core Cluster with Formula Unit [Zr 6 O 4 (OH) 4 (OH 2 ) 8 (CH 3 COO) 4 (SO 4 ) 4 ]· n H 2 O Obtained under Mild Conditions. RSC Adv 2024, 14 (41), 29910–29918. https://doi.org/10.1039/D4RA03940H.Kim, M. K.; Jo, V.; Ok, K. M. New Variant of Highly Symmetric Layered Perovskite with Coordinated NO 3 − Ligand: Hydrothermal Synthesis, Structure, and Characterization of Cs 2 PbCl 2 (NO 3 ) 2. Inorg Chem 2009, 48 (15), 7368–7372. https://doi.org/10.1021/ic900845u.Harris, K. D. M. Powder Diffraction Crystallography of Molecular Solids; 2011; pp 133–177. https://doi.org/10.1007/128_2011_251.Etter, M.; Dinnebier, R. E. A Century of Powder Diffraction: A Brief History. Z Anorg Allg Chem 2014, 640 (15), 3015–3028. https://doi.org/10.1002/zaac.201400526.Guo, X.; Geng, S.; Zhuo, M.; Chen, Y.; Zaworotko, M. J.; Cheng, P.; Zhang, Z. The Utility of the Template Effect in Metal-Organic Frameworks. Coord Chem Rev 2019, 391, 44–68. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2019.04.003.Harrison, W. T. A. Templated Inorganic Networks: Recent Developments. Curr Opin Solid State Mater Sci 2002, 6 (5), 407–413. https://doi.org/10.1016/S1359-0286(02)00110-9.202112687Publicationhttps://scholar.google.es/citations?user=WVqdEMkAAAAJvirtual::22754-10000-0003-2749-8489virtual::22754-17cbde288-913a-4810-b1d1-0c5784a4bfa5virtual::22754-17cbde288-913a-4810-b1d1-0c5784a4bfa5virtual::22754-1ORIGINALEstudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36.pdfEstudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36.pdfRestricción de acceso hasta 2026, debido a publicaciones académicas derivadas de este proyectoapplication/pdf2173862https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/1ac21120-da69-404f-89f5-b0e842ff22a7/download45675e24777f640ea8db763ec6858c98MD51autorizacion tesis.pdfautorizacion tesis.pdfHIDEapplication/pdf371005https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/e12f266e-9671-4f42-90ea-83b0da5952a7/downloadcb3a05b1e6989421bb45921087c8103aMD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82535https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/e07cbeef-4583-4844-ba51-12c85517c26f/downloadae9e573a68e7f92501b6913cc846c39fMD54CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81025https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/d21bcdf5-7dfc-4171-b402-2d123a510299/download84a900c9dd4b2a10095a94649e1ce116MD55TEXTEstudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36.pdf.txtEstudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36.pdf.txtExtracted texttext/plain40249https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/9b136fc7-6983-469a-a759-280b72746580/download9d1ac203ce7f45e3d9c8138b94ea890fMD56autorizacion tesis.pdf.txtautorizacion tesis.pdf.txtExtracted texttext/plain2055https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/7a4df473-7e3c-4741-98be-6fa969e0cfbb/download0627097c17fca41cecaeed0126f23e00MD58THUMBNAILEstudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36.pdf.jpgEstudio estructural, análisis sintético y cálculos computacionales para el clúster Pb8Cs8Cl36.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg8446https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/91c80241-a399-4c3f-884e-9deb89eacf45/downloadde1394517878af271a3356908b6c0124MD57autorizacion tesis.pdf.jpgautorizacion tesis.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10862https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstreams/2fc6a6c1-cdd6-4dac-af78-8b07c0e8555b/download80e3b160a77c351dc3a7c1c030efc67aMD591992/75809oai:repositorio.uniandes.edu.co:1992/758092025-03-05 09:40:57.859http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/Attribution-ShareAlike 4.0 Internationalembargohttps://repositorio.uniandes.edu.coRepositorio institucional Sénecaadminrepositorio@uniandes.edu.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 |