Se ha descubierto que el ácido 3-aminofenilborónico (APBA) y el complejo Ru(bpy)2(fendiona)2 (bpy = 2,2′-bipiridina, fendiona = 1,10-fenantrolina-5,6-diona) son bloques útiles para preparar superficies fotomagnéticas de carbono. La microscopía de barrido en túnel (STM) demostró que cuando el APBA se diazotizaba en soluciones ácidas de nitrito sódico y se reducía catódicamente con electrodos de grafito pirolítico altamente ordenado (HOPG), se formaban películas a nanoescala sobre los electrodos. El HOPG resultante tenía una fuerte afinidad por la fendiona y el Ru(bpy)2(fendiona)2 cuando los electrodos se polarizaban en presencia de ellos, respectivamente, con tensiones más negativas que los potenciales de pico catódicos para la fendiona/el fendiol y el Ru(bpy)2(fendiona)2 /Ru(bpy)2(fendiol)2 (fendiol = 1,10-fenantrolina-5,6-diol). Sin embargo, si se excluía el APBA, las afinidades no existían. La formación de ésteres de boronato ocupó un lugar destacado en estas interacciones intermoleculares. Los incrementos medios en la rugosidad de la superficie del HOPG aportados por el APBA y el Ru(bpy)2(fendiona)2 fueron aproximadamente de 1 : 2, lo que sugiere que la estequiometría de reacción entre el APBA y el Ru(bpy)2(fendiona)2 es de 1 :1. El Ru(bpy)2(fendiona)2 también pudo injertarse en nanotubos de carbono (CNT) en condiciones similares a las del HOPG utilizando ascorbato como donante sacrificial. Los CNT y el HOPG resultantes mostraron fotomagnetismo cuando se expusieron a la luz de 473 nm. Se demostró que el complejo de rutenio es un precursor del fotomagnetismo a temperatura ambiente y que el APBA es un puente molecular eficaz entre el complejo y los sustratos de carbono.
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