La luz visible permite “atrapar” durante horas una molécula inestable para su estudio en procesos químicos

La investigación, publicada en Nature Chemistry, abre nuevas posibilidades para desarrollar procesos químicos más sostenibles y eficientes. El trabajo ha sido desarrollado por un equipo del Instituto de Investigaciones Químicas y el Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla, ambos centros mixtos del CSIC y la Universidad de Sevilla
El equipo responsable del trabajo. De izquierda a derecha, Hernán Míguez García (CSIC), Jesús Campos Manzano (CSIC), Manuel Romero Aguilar (CSIC), Félix León García (US), Gabriel Lozano Barbero (CSIC) y Sonia Bajo Velázquez (US)

 

Un equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ) y del Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla (ICMS) —centros mixtos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de Sevilla— ha conseguido estabilizar una molécula excitada mediante luz visible durante más de 10 horas y a temperatura ambiente. Este hallazgo supone un avance significativo en el campo de la fotoquímica y abre nuevas posibilidades para desarrollar procesos químicos más sostenibles y eficientes.

En el trabajo, publicado en la revista Nature Chemistry, el equipo investigador ha conseguido estabilizar una molécula de germileno (un compuesto organometálico formado por átomos de germanio y carbono), manteniéndolo durante más de 10 horas en estado triplete. Esta condición surge cuando la molécula absorbe luz y entra en un estado de mayor energía, también llamado “estado excitado”, en el que se vuelve mucho más reactiva y se comporta de forma distinta a su estado habitual, lo que amplía las posibilidades de uso/su repertorio de transformaciones.

Estos estados suelen durar apenas fracciones de segundos, lo que dificulta enormemente su estudio. En este trabajo, los investigadores han desarrollado una estrategia capaz de “atrapar” ese estado excitado y prolongar su vida durante horas, algo completamente inusual en este tipo de procesos. Esto supone un logro en el ámbito de la química ya que por primera vez han podido estudiar detalladamente el comportamiento de esta molécula.

 

“Empezamos este trabajo por pura curiosidad, irradiando una molécula con la que llevamos años trabajando. Lo que no esperábamos era ser capaces de congelar un estado excitado tan energético que puede incluso romper el benceno”, destaca el investigador del CSIC en el IIQ Jesús Campos, autor senior del estudio.

 

“Las medidas han confirmado la alta estabilidad del germileno excitado, que tarda en desactivarse unas 14 horas”, ha afirmado Gabriel Lozano, investigador del CSIC en el ICMS, quien también ha destacado el camino que abre esta investigación. “Esta interacción entre los grupos ha sido especialmente estimulante para todos y nos ha permitido descubrir un campo a explorar”, ha resaltado Lozano.

 

Los resultados obtenidos han sido posibles gracias al enfoque multidisciplinar y la experiencia conjunta en química organometálica y fotónica de los investigadores de ambos equipos.

Precisamente, este enfoque innovador en química organometálica ha sido uno de los motivos que ha llevado al investigador Jesús Campos a ser galardonado recientemente por el Ministerio de Ciencia con el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes «María Teresa Toral» en el área de Ciencia y Tecnologías Químicas.

 

Reduce el benceno

Además de su extraordinaria estabilidad, el germileno excitado ha demostrado una reactividad muy superior a la de su forma convencional. El estudio revela que es capaz de activar y romper enlaces químicos extremadamente fuertes, incluyendo la rotura y doble reducción del benceno, una molécula considerada especialmente estable y difícil de transformar.

Este resultado es especialmente relevante porque la activación de enlaces tan robustos suele requerir condiciones muy agresivas o el uso de metales de transición caros y escasos. En cambio, el nuevo sistema funciona en condiciones suaves, a temperatura y presión ambientales, utilizando luz visible como fuente de energía.

Los investigadores destacan que este descubrimiento abre una nueva perspectiva en la química con elementos de los grupos principales, como el germanio, donde la utilización de luz para acceder a estados excitados está muy poco explorada. A largo plazo, esta aproximación podría contribuir al desarrollo de métodos químicos más selectivos y sostenibles para transformar moléculas complejas, reduciendo la dependencia de metales preciosos, caros y escasos, y aprovechando fuentes de energía limpias como la luz.

 

Referencia:

Soto, E., Leon, F., Romero, M. et al. A photoexcited triplet state germylene with a half-life of hours at room temperature. Nature Chemistry. (2026). https://doi.org/10.1038/s41557-026-02153-2

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