Resumen
Los hidróxidos dobles laminares de alta entropía (HE-LDHs) representan un paradigma emergente en nanomateriales bidimensionales, donde la incorporación de múltiples cationes metálicos en una sola fase cristalina introduce complejidad entrópica y propiedades emergentes que amplían la funcionalidad de los hidróxidos doble laminares (LDHs) convencionales. Esta combinación de diversidad catiónica y nano-arquitectura jerárquica permite mejorar la estabilidad estructural, generar sinergias multicomponente y modular entornos interlamelares, habilitando aplicaciones de alto impacto en catálisis, almacenamiento y conversión de energía, remediación ambiental y biomedicina. En esta revisión se estudian los principios estructurales, la versatilidad funcional y las oportunidades tecnológicas de los HE-LDHs, así como, los retos asociados al control de la distribución catiónica, caracterización a escala atómica y escalabilidad de síntesis, consolidando a estos materiales como una plataforma estratégica para la innovación en ciencia de materiales del siglo XXI.
Citas
Lu, Y., Li, X., Jing, X., Huang, Y., Qiang, Y., Cao, G., Qin, R., Cao, Q., Cao, J., Lee, S.C.: Applications of layered double hydroxide nanomaterials in environmental remediation: Synthesis, structural modification and performance enhancement. Surfaces and Interfaces. 52, 104902 (2024). https://doi.org/10.1016/J.SURFIN.2024.104902
Hai, A., Daud, M., Mujtaba, G., Banat, F., Al-Harthi, M.A.: A comprehensive review of two-dimensional high-entropy layered hydroxides: Synthesis, characterization, and applications. Coord Chem Rev. 529, 216435 (2025). https://doi.org/10.1016/J.CCR.2025.216435
Bi, X., Zhang, H., Dou, L.: Layered Double Hydroxide-Based Nanocarriers for Drug Delivery. Pharmaceutics 2014, Vol. 6, Pages 298-332. 6, 298–332 (2014). https://doi.org/10.3390/PHARMACEUTICS6020298
Knorpp, A.J., Mielniczuk, M., Nikolic, M., Vogel, A., Figi, R., Schreiner, C., Borgschulte, A., Stuer, M.: Comparative Study of Porous High-Entropy Oxides as Low-Temperature Catalysts for CO2 Methanation. Eur J Inorg Chem. 27, (2024). https://doi.org/10.1002/EJIC.202400476
Knorpp, A.J., Zawisza, A., Huangfu, S., Borzì, A., Clark, A.H., Kata, D., Graule, T., Stuer, M.: Hydrothermal synthesis of multi-cationic high-entropy layered double hydroxides. RSC Adv. 12, 26362–26371 (2022). https://doi.org/10.1039/D2RA05435C
Wondimu, T.H., Yong, Z., Shah, A.A., Leung, P., Dessie, Y., Abraha, F.H., Flox, C., Liao, Q.: The recent progress of high-entropy layered double hydroxides and high-entropy amorphous materials for water electrocatalysis. DeCarbon. 8, 100110 (2025). https://doi.org/10.1016/J.DECARB.2025.100110
Tu, R., Wang, S., Sun, Y., Yao, Y., Chen, J., Tang, Y., Li, Z., Jiang, E., Xie, P., Xu, X.: High-entropy layered hydroxide synthesized via Ru3 + click catalysis adaptive reconstruction for upcycling of polycarbonate. Applied Catalysis B: Environment and Energy. 377, 125467 (2025). https://doi.org/10.1016/J.APCATB.2025.125467
Kankala, R.K.: Nanoarchitectured two-dimensional layered double hydroxides-based nanocomposites for biomedical applications. Adv Drug Deliv Rev. 186, 114270 (2022). https://doi.org/10.1016/J.ADDR.2022.114270
Zhang, W., Zhang, X., Song, Y., Gao, F., Zhang, Y.: High-entropy layered double hydroxide with advanced structural regulation for electrochemical water splitting. Chemical Communications. 61, 7532–7542 (2025). https://doi.org/10.1039/D5CC01284H
Ren, J., Kumkale, V.Y., Hou, H., Kadam, V.S., Jagtap, C. V., Lokhande, P.E., Pathan, H.M., Pereira, A., Lei, H., Liu, T.X.: A review of high-entropy materials with their unique applications. Adv Compos Hybrid Mater. 8, 1–22 (2025). https://doi.org/10.1007/S42114-025-01275-4

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
Derechos de autor 2026 Universidad Nacional Autónoma de México