| Número de páginas: |
IX, 231 p. 109 ilustraciones, 70 ilustraciones en color. |
| Resumen: |
Este volumen resume los desarrollos recientes y destaca nuevas técnicas que definirán posibles direcciones futuras para la cristalografía de rayos X de moléculas pequeñas. Proporciona una idea de cómo se están desarrollando aspectos específicos de la cristalografía y muestra cómo pueden interactuar o integrarse con otras áreas de la ciencia. El desarrollo de equipos más sofisticados y el aumento masivo de la potencia informática han hecho posible resolver la estructura tridimensional de una molécula orgánica en cuestión de horas, si no minutos. Esta trayectoria exitosa ha dado como resultado la capacidad de estudiar moléculas cada vez más complejas y utilizar cristales cada vez más pequeños. Los parámetros estructurales de más de un millón de compuestos orgánicos y organometálicos están ahora archivados en la base de datos más utilizada y esta riqueza de información crea una nueva serie de problemas para las generaciones futuras de científicos. El volumen proporciona una idea de cómo los usuarios de bancos de datos estructurales cristalográficos pueden navegar en un mundo donde los "grandes datos" se han convertido en la norma. El acoplamiento de la cristalografía a los cálculos químicos cuánticos proporciona información detallada sobre las distribuciones de electrones en los cristales, lo que permite un análisis de enlace mucho más detallado de lo que era posible anteriormente. En cristalografía cuántica, las funciones de onda de la mecánica cuántica se utilizan para extraer información sobre enlaces y propiedades a partir de los factores estructurales de rayos X medidos. La llegada de la cristalografía cuántica ha dado lugar a factores de forma y estructura derivados de la mecánica cuántica que se han utilizado en el refinamiento avanzado y el ajuste de funciones de onda. Este volumen describe cómo se construyen los factores de forma atómica y los factores de estructura derivados de la mecánica cuántica para permitir una descripción mejorada del experimento de difracción. Además, analiza los desarrollos recientes en este campo e ilustra sus aplicaciones con una amplia gama de ejemplos. Este volumen será de interés para químicos y cristalógrafos interesados en la síntesis, caracterización y propiedades físicas y catalíticas de materiales en estado sólido. También será relevante para la comunidad de químicos computacionales que estudian sistemas químicos. Los estudiantes de posgrado que ingresen a este campo se beneficiarán de una introducción histórica a la forma en que los científicos han utilizado los datos derivados de la cristalografía para desarrollar nuevos modelos estructurales y de enlace. |