Nuria Rendón Márquez

Grupo: Síntesis organometálica y aplicaciones catalíticas

Posición: Profesora titular de la Universidad de Sevilla

Contacto

Tel. ext: 446249

Despacho: D221

Correo electrónico:

 

ORCID: 0000-0003-1760-185X

🌐OSACA

Biografía

Nuria Rendón Márquez nació en Sevilla en 1978. Cursó la licenciatura en Química en la Universidad de Sevilla entre 1996 y 2001, y obtuvo el título de doctora en Química en 2005 con una tesis sobre la reactividad de complejos TpMe₂Ir frente a alquinos, desarrollada en el Instituto de Investigaciones Químicas (CSIC–Universidad de Sevilla) bajo la dirección de M. Paneque y M. L. Poveda. Posteriormente, realizó una estancia postdoctoral en el Laboratoire de Chimie Organométallique de Surface (CNRS, CPE Lyon, Villeurbanne, Francia), trabajando con el Dr. Christophe Copéret entre 2006 y 2008. En enero de 2009 se incorporó al Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla como investigadora del programa Ramón y Cajal. Fue nombrada profesora contratada doctora en 2015 y desde 2017 ocupa el cargo de profesora titular en dicho departamento.

 

Interés de investigación

Sus intereses de investigación se centran en la síntesis de complejos metálicos, tanto de metales nobles como de la primera serie de transición, con ligandos de tipo pincer, y en su estudio en procesos de activación de H₂, enlaces C–H y moléculas insaturadas. Estos sistemas se investigan por su potencial como catalizadores en procesos de hidrogenación y deshidrogenación con aplicaciones relevantes para el almacenamiento de hidrógeno. Además, sus líneas de trabajo incluyen la inmovilización de catalizadores y la formación de nanopartículas metálicas con diversas aplicaciones catalíticas.

 

Publicaciones destacadas

  • Selective H/D exchange in E-H (E = Si, Ge, Sn) bonds catalyzed by 1,2,3-triazolylidene-stabilized nickel nanoparticles. P. Molinillo, A. Gálvez del Portigo, M. Puyo, F. Vattier, A. M. Beltrán, N. Rendón, P. Lara, A. Suárez. Inorganic Chemistry 2025, 64, 8125−8134. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.5c00216
  • Nitrous oxide activation by picoline-derived Ni-CNP hydrides. J. Bermejo, I. Ortega-Lepe, L. L. Santos, N. Rendón, J. López-Serrano, E. Álvarez, A. Suárez. Chemical Communications 2024, 60,1575. https://doi.org/10.1039/d3nr02637j
  • Ruthenium nanoparticles stabilized by 1,2,3-triazolylidene ligands in the hydrogen isotope exchange of E-H bonds (E = B, Si, Ge, Sn) using deuterium gas. P. Molinilllo, M. Puyo, F. Vattier, B. Lacroix, N. Rendón, P. Lara, A. Suárez. Nanoscale 2023, 15, 14488. https://doi.org/10.1039/d3nr02637j
  • Catalytic Nitrous Oxide Reduction with H2 Mediated by Pincer Ir Complexes. I. Ortega-Lepe, P. Sánchez, L. L. Santos, P. Lara, N. Rendón, J. López-Serrano, V. Salazar Pereda, E. Álvarez, M. Paneque, A. Suarez. Inorganic Chemistry 2022, 60, 18590-18600. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c02963
  • Reduction of N2O with Hydrosilanes Catalysed by RuSNS Nanoparticles. P. Molinillo, B. Lacroix, F. Vattier, N. Rendón, A. Suárez, P. Lara. Chemical Communications. 2022, 58, 7176-7179. https://doi.org/10.1039/d2cc01470j

Utilizamos cookies en este sitio para mejorar su experiencia de usuario. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux