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Yoko Sakata1, Shuhei Furukawa, Mio Kondo

  • 1World Premier International Research Initiative-Institute for Integrated Cell-Material Sciences, Kyoto University, Yoshida, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, Japan.

Science (New York, N.Y.)
|January 12, 2013
PubMed
Resumen
Este resumen es generado por máquina.

La reducción de tamaño de los cristales de los polímeros de coordinación porosos flexibles induce un efecto de memoria de forma. Este proceso estabiliza las fases vacías únicas, permitiendo propiedades de sorción conmutables y comportamiento de apertura de puerta en materiales avanzados.

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Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los materiales Ciencia de los materiales.
  • Química Química es la química.
  • Nanotecnología La nanotecnología es la nanotecnología.

Sus antecedentes:

  • Los polímeros de coordinación porosos flexibles exhiben cambios estructurales dinámicos al interactuar con las moléculas invitadas.
  • Estos materiales suelen recuperar su estructura original después de la eliminación del huésped, una propiedad crucial para la reciclabilidad.

Objetivo del estudio:

  • Investigar el impacto de la reducción del tamaño del cristal en la flexibilidad estructural y las propiedades de absorción de los marcos de coordinación de doble interpenetración.
  • Explorar la inducción de un efecto de memoria de forma en estos materiales a través de la modificación estructural controlada.

Principales métodos:

  • Fabricación de [Cu(2)(dicarboxilato)(2)(amina) ](n) marcos de coordinación.
  • Reducción controlada del tamaño de los cristales a la mesoscala.
  • Caracterización de las fases estructurales y comportamientos de sorción utilizando tratamiento térmico e interacciones de moléculas invitadas.

Principales resultados:

  • La reducción del tamaño del cristal regulaba la flexibilidad estructural e inducía un efecto de memoria de forma.
  • Se aisló una fase seca abierta inusual y metastable durante el downsizing a mesoscala.
  • El tratamiento térmico recuperó la fase cerrada, lo que demuestra la interconversibilidad entre las fases vacías.

Conclusiones:

  • La reducción del tamaño suprimió la movilidad estructural, estabilizando la fase seca abierta.
  • El aislamiento de dos fases vacías interconvertibles (secado cerrado y seco abierto) permite propiedades de sorción conmutables.
  • Estos hallazgos ofrecen nuevas estrategias para diseñar marcos de coordinación con comportamientos sintonizables de apertura de puertas.