Reivindicaciones
1. 1. Método de obtención de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) metálicos por reducción de una sal o ion metálico caracterizado porque el agente reductor es una porfirina. 2. 2. Método de obtención de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) metálicos, según reivindicación 1, donde el metal es Au, Ag, Pd, Pt o sus combinaciones bi y multimetálicas 3. 3. Método de obtención de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) metálicos, según reivindicación 1, donde la porfirina es una porfirina soluble en agua o mezclas de aguas y disolventes orgánicos. 4. 4. Método de obtención de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) metálicos, según reivindicación 3, donde la molécula de porfirina puede incluir 5. 5.10.15.20- Tetrakis(4-trimetil-amoniofen¡l)porfirina tetra(p-tolueno- sulfonato) (TAPP), 4,4r,4",4"'-(Porfirina-5,10,15,20-tetrail) tetrakis(ác¡do benceno-sulfónico) sal tetra-sodica hidratada, 4,4\4,\4',,-(porfirina- 6. 5.10.15.20- tetrail) tetrakis(ácido benzoico) y 5,10,15,20-Tetrakis(1-metil- 4-piridinio)porfirina tetra(p-tolueno sulfonato). 7. 5. Método de obtención de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) metálicos, según reivindicación 1, donde la relación metal/porfirina varía de 1:1 a 8. 10:1. 9. 6. Método de obtención de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) metálicos, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque se realiza en presencia de agua o mezcla de agua y un disolvente polar o parcialmente polar. 10. 7. Método de obtención de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) metálicos, según reivindicación 6, donde el disolvente es metanol, etanol, tetraidrofurano, 1,4-dioxano, acetona, dimetil formamida o dimetil sulfóxido. 11. 8. Método de inmovilización de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) metálicos sobre la superficie de nanopartículas de óxidos metálicos que comprende: 12. a) Obtener de nanopartículas del óxido metálico en presencia de porfirinas 13. b) Añadir una sal metálica. 14. 9. Método de inmovilización clústeres cuánticos atómicos (AQCs) metálicos sobre la superficie de nanopartículas de óxidos metálicos, según reivindicación 8, donde el óxido metálico es Si02. 15. 10. Método de inmovilización de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) metálicos sobre la superficie de nanopartículas de óxidos metálicos, según reivindicación 9, donde el metal es Au, Ag, Pd, Pt o sus combinaciones bi y multimetálicas. 16. 11. Método de inmovilización de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) metálicos sobre la superficie de nanopartícula de óxidos metálicos, según reivindicación 9, donde la porfirina es una porfirina soluble en agua o mezclas de aguas y disolventes orgánicos. 17. 12. Método de inmovilización de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) metálicos sobre la superficie de nanopartícula de óxidos metálicos, según reivindicación 8, donde las partículas de Si02 se obtienen mediante la hidrólisis del tetraetiIortosiIicato (TEOS) en una mezcla de etanol-agua que contiene porfirina disuelta. 18. 13. Método de inmovilización de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) metálicos sobre la superficie de nanopartículas de sistemas núcleo@corteza que comprende: 19. a) Generar una microemulsión que contiene porfirina disuelta 20. b) Obtener de nanopartículas de núcleo@corteza sobre la microemulsión, 21. c) Añadir una sal metálica. 22. 14. Método de inmovilización de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) 23. metálicos sobre la superficie de nanopartículas de sistemas 24. núcleo@corteza, según reivindicación 13, donde el sistema núcleo@corteza es Fe304@Si02 (Fe304@S¡02@AQCs) 25. 15. Método de inmovilización de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) 26. metálicos sobre la superficie de nanopartículas de sistemas 27. núcleo@corteza, según reivindicación 14, donde el metal es Au, Ag, Pd, Pt o sus combinaciones bi y multimetálicas. 28. 16. Método de inmovilización de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) 29. metálicos sobre la superficie de nanopartículas de sistemas 30. núcleo@corteza, según reivindicación 14, donde la porfirina es una porfirina soluble en agua o mezclas de aguas y disolventes orgánicos. 31. 17. Método de inmovilización de clústeres cuánticos atómicos (AQCs) 32. metálicos sobre la superficie de nanopartículas de sistemas 33. núcleo@corteza, según reivindicación 14, donde las partículas de Fe304@Si02 se obtienen mediante la hidrólisis del tetraetilortosilicato (TEOS) en la microemulsión en presencia de nanopartículas de Fe304 y porfirina. 34. 18. AQCs estables de tamaños comprendidos entre 0,5 y 2 nm de diámetro obtenidos según el método descrito en reivindicaciones 1 a 7. 35. 19. AQCs inmovilizados sobre la superficie de nanopartículas de SÍO2 de tamaño comprendido entre 30 y 80 nm obtenidos según el método descrito en las reivindicaciones 8 a 12. 36. 20. AQCs inmovilizados directamente en la superficie de nanopartículas de 37. SÍO2, donde en el interior de las nanopartículas de óxido de silicio se encuentran encapsulada una o más nanopartículas de óxido de hierro obtenidos según el método descrito en las reivindicaciones 13 a 17.