Química supramolecular y ensamblaje de arquitecturas moleculares funcionales
DOI:
https://doi.org/10.70577/9p6ehf15Palabras clave:
química supramolecular, autoensamblaje molecular, arquitecturas funcionales, nanotecnología, materiales avanzados.Resumen
El desarrollo de la química supramolecular y el ensamblaje de arquitecturas moleculares funcionales constituye un campo emergente dentro de la ciencia de materiales avanzados, aunque aún persisten limitaciones en la comprensión de los factores que determinan su consolidación científica y tecnológica. El objetivo de esta investigación fue analizar la evolución de la química supramolecular y su incidencia en la formación de arquitecturas moleculares funcionales durante el período 2021–2023. La metodología fue cuantitativa, con diseño no experimental, basada en la revisión de fuentes de organismos internacionales como UNESCO, OCDE, WIPO e IUPAC, además de bases científicas como Scopus, Web of Science y SciELO. Se aplicaron técnicas de estadística avanzada como análisis de componentes principales, regresión logística multinomial y análisis de conglomerados jerárquicos. Los resultados evidenciaron un crecimiento sostenido de la producción científica y de patentes, una alta concentración tecnológica en países industrializados y la identificación de la inversión científica, la estabilidad molecular y la capacidad de autoensamblaje como factores determinantes del desarrollo de estas arquitecturas. Las principales aplicaciones se concentran en nanomedicina, sensores inteligentes, catálisis molecular y almacenamiento energético, destacando su potencial de transformación tecnológica, aunque aún existen limitaciones relacionadas con costos de síntesis y escalabilidad industrial.
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