Orestes Rivada Wheelaghan
Grupo: Diseño de moléculas organometálicas y aplicaciones
Posición: Profesor Permanente Laboral (Universidad de Sevilla)
Contacto
Tel. ext: 446214
Laboratorio: L 203
Despacho: D 201
Correo electrónico:
ORCID: 0000-0003-0381-5937
🌐Orestes_Chem
Biografía
Orestes (1985, Sevilla) obtuvo su licenciatura en Química en la Universidad de Oviedo y su doctorado en Química Inorgánica en la Universidad de Sevilla, bajo la supervisión del Dr. Salvador Conejero. Trabajó durante dos años con el profesor David Milstein, en el Instituto Weizmann de Ciencias (Rehovot, Israel), desarrollando catálisis homogénea con complejos de hierro. Más tarde, se trasladó al OIST (Onna-son, Japón) como becario JSPS, donde diseñó y desarrolló complejos multimetálicos para estudiar la cooperación entre metales. Del 2019 al 2022, fue becario Junior MOPGA en el Laboratoire d’Electrochimie Moleculaire (París, Francia), donde trabajó con el renombrado grupo de electroquímica molecular y electrocatálisis eMOCA, dirigido por el profesor M. Robert, donde aprendió las técnicas teóricas y experimentales utilizadas en la electroquímica molecular. Desde marzo de 2022, Orestes ha establecido su equipo de investigación en el Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), dentro del grupo DOGMA.
Interés de investigación
Nuestro grupo se centra en el desarrollo de electrocatalizadores moleculares utilizando metales de transición económicos y abundantes en la Tierra que promueven el almacenamiento de energía en enlaces químicos mediante transformaciones catódicas. Específicamente, nuestros esfuerzos actuales se dirigen a la reacción de electrorreducción de dióxido de carbono, eRRCO₂. Sin embargo, nos gustaría expandir aún más nuestras transformaciones catódicas para incluir la reacción electroquímica de reducción de oxígeno (eORR) y la reacción electroquímica de evolución de hidrógeno (HER). Para lograr nuestros objetivos, abarcamos diversas áreas de la química sintética (orgánica, inorgánica, organometálica), la electroquímica molecular y la espectroscopía (UV/Vis‒NIR e IR‒espectroelectroquímica, SEC). En cuanto al análisis electroquímico, nuestro grupo cuenta con los instrumentos y herramientas necesarios para realizar electroquímica molecular y electrocatálisis: dos potenciostatos (Autolab PGSTAT 204 y 203N), así como electrodos (Pt, Au, carbón vítreo, Ag, SCE, papel carbón), materiales de pulido, celdas electroquímicas, vidrio sinterizado y celdas SEC para análisis IR y UV-vis. Disponemos de nuestro propio UV-vis equipado con fibra óptica y sondas sumergibles, y varios circuladores de temperatura en el rango de 0 a 35 °C y de -15 a 40 °C. También disponemos de un electrodo de disco rotatorio y un electrodo de anillo rotatorio (RDE y RRDE, Pine) en nuestro laboratorio.
Publicaciones destacadas
- Samantha L. Peralta-Arriaga, Miguel Angel Martín-Neri, Carlos García Bellido, Jeremy De Freitas, Sukanta Saha, Francisco José Fernández-de-Córdova, Marc Robert, Orestes Rivada Wheelaghan*. 2025. Access to heterobimetallic MII/CuI complexes with a multichelate platform and their reactivity studies in CO2RR. Inorg. Chem. 64, 4835-4843.
- Carlos Martínez-Ceberio, Francisco José Fernández–de–Córdova, Orestes Rivada-Wheelaghan*.2025. Synthesis and Characterization of Bimetallic Copper (I) Complexes Supported by a Hexadentate Naphthyridine-Based Macrocycle Ligand. Inorg. Chem., 64, 8630-8638.
- Daniela Mendoza, Si-Thanh Dong, Nikolaos Kostopoulos, Victor Pinty, Orestes Rivada-Wheelaghan, Elodie Anxolabéhère-Mallart, Marc Robert, Benedikt Lassalle-Kaiser. 2023. In situ X-ray absorption spectroscopy in homogeneous conditions reveals interactions between CO2 and a doubly and triply reduced iron(III) porphyrin, then leading to catalysis. ChemCatChem, 15, e202201298.
- Antoine Bohn, Juan José Moreno, Pierre Thuéry, Marc Robert, Orestes Rivada–Wheelaghan*. 2023. Electrocatalytic CO2 reduction with a binuclear bis-terpyridine pyrazole-bridged cobalt complex. Chem. Eur. J. 29, e202202361.
- Niklas von Wolff*, Orestes Rivada‒Wheelaghan*, Damien Tocqueville. 2021. Molecular Electrocatalytic Hydrogenation of Carbonyls and Dehydrogenation of Alcohols. ChemElectroChem, 8, 4019 – 4027.

