Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Experimentos Relacionados

El patrón de la superficie con matrices supramoleculares de porfirina en dos dimensiones.

Joe Otsuki1, Emi Nagamine, Tomohide Kondo

  • 1College of Science and Technology, Nihon University, 1-8-14 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8308, Japan. otsuki@chem.cst.nihon-u.ac.jp

Journal of the American Chemical Society
|July 21, 2005
PubMed
Resumen

Videos de Conceptos Relacionados

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

{5,15-Bis[3,5-bis-(6'-methyl-2,2'-bipyridyl-6-yl)phen-yl]-10,20-di-phenyl-porphyrin}zinc(II) 1,2-di-meth-oxy-ethane 0.296-solvate.

IUCrData·2026
Same author

Development of Biological-Window-Active Au Open-Shell Nanoparticles with High-Sensitivity Surface-Enhanced Raman Scattering Imaging Probe Properties.

Nanomaterials (Basel, Switzerland)·2026
Same author

Verifying the efficient functional N species of metal-free N-doped carbons for CO<sub>2</sub>-to-CO electrochemical conversion using zeolite-templated carbons with N species tuned by a recarbonization treatment.

Nanoscale·2025
Same author

Effects of the number of ethylene glycol units on the efficacy of novel complex I inhibitor 9bw.

Biochemistry and biophysics reports·2025
Same author

Upconverted emission-driven photothermal conversion with gold nanospheres based on triplet-triplet annihilation.

Physical chemistry chemical physics : PCCP·2025
Same author

Metal-Free N, P-Codoped Carbon for Syngas Production with Tunable Composition via CO<sub>2</sub> Electrolysis: Addressing the Competition Between CO<sub>2</sub> Reduction and H<sub>2</sub> Evolution.

ChemSusChem·2024

Los investigadores crearon superficies con patrones utilizando moléculas de porfirina. Estas porfirinas se autoensamblan en estructuras específicas como filas y capas dobles, controladas por interacciones moleculares para el diseño de superficies programadas.

Área de la Ciencia:

  • Se trata de una química supramolecular.
  • Ciencia de los materiales ciencia de los materiales.
  • Ciencias de la superficie Ciencias de la superficie.

Sus antecedentes:

  • Las porfirinas son moléculas versátiles con propiedades sintonizables.
  • Controlar el autoensamblaje molecular en las superficies es crucial para los materiales avanzados.
  • La comprensión de las fuerzas intermoleculares impulsa el diseño de estructuras moleculares ordenadas.

Objetivo del estudio:

  • Para investigar el comportamiento de autoensamblaje de las porfirinas meso-tetra-sustituidas en superficies de grafito.
  • Para demostrar el patrón de superficie programado utilizando porfirinas con grupos funcionales específicos.
  • Para dilucidar el papel de la unión de hidrógeno y las fuerzas de embalaje en el ensamblaje de la porfirina.

Principales métodos:

Videos de Experimentos Relacionados

  • Preparación de matrices monocapa de porfirinas funcionalizadas en grafito pirolítico altamente orientado (HOPG) en la interfaz líquido/sólido.
  • Caracterización del ensamblaje molecular mediante el uso de microscopía de túnel de barrido (STM).
  • Análisis de las interacciones intermoleculares, incluyendo la unión de hidrógeno y las fuerzas de embalaje.

Principales resultados:

  • Derivados específicos de la porfirina autoensamblados en patrones distintos, incluidas filas ligeramente onduladas y filas con rizos.
  • La formación de los kinks se atribuyó a la interacción de la unión de hidrógeno y las fuerzas de embalaje.
  • Se observó una estructura de doble capa para una porfirina dicarboxílica, probablemente a través de enlaces cíclicos de hidrógeno.

Conclusiones:

  • El patrón de superficie programado se puede lograr utilizando porfirinas con sitios de interacción intermolecular diseñados.
  • La disposición específica de los grupos funcionales (carboxilo, piridil, octadeciloxi) dicta el resultado del autoensamblaje.
  • Este estudio proporciona una base para crear arquitecturas moleculares complejas en superficies a través del autoensamblaje controlado.