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En las últimas dos décadas, los marcos metal-orgánicos (MOFs) o polímeros de coordinación porosos (PCPs) ensamblados a partir de iones metálicos o cúmulos y eslabones orgánicos a través de enlaces de coordinación metal-ligando han cautivado un interés científico significativo debido a su alta cristalinidad, excepcional porosidad, y tamaño de poro ajustable, alta modularidad y funcionalidad diversa. La oportunidad de lograr materiales porosos funcionales por diseño con propiedades prometedoras, inalcanzables para materiales en estado sólido en general, distingue a los MOFs de otras clases de materiales, en particular, materiales porosos tradicionales como el carbono activado, la sílice y las zeolitas, lo que conduce a propiedades complementarias. Los científicos han llevado a cabo investigaciones intensas en la producción de materiales CMOF (marcos metal-orgánicos quirales) para aplicaciones específicas que incluyen, entre otras, el reconocimiento quiral, la separación y la catálisis desde el descubrimiento del primer CMOF funcional (es decir, d- o l-POST-1). En la actualidad, los CMOFs se han convertido en una interdisciplina entre la química de la quiralidad, la química de coordinación y la química de materiales, que abarca muchos temas, incluyendo química, física, óptica, medicina, farmacología, biología, ingeniería cristalina, ciencia ambiental, etc. En esta revisión, resumiremos sistemáticamente los avances recientes de los CMOFs en cuanto a estrategias de diseño, enfoques sintéticos y aplicaciones de vanguardia. En particular, destacaremos la implementación exitosa de los CMOFs en catálisis asimétrica, separación enantioselectiva, reconocimiento enantioselectivo y detección. Preveemos que esta revisión proporcionará a los lectores una buena comprensión de la química de los CMOFs y, más importante aún, facilitará los esfuerzos de investigación para el diseño racional de CMOFs multifuncionales y su implementación industrial.
Gong et al. (Mon,) estudiaron esta cuestión.