ゴールド・クラスター上のステリカルに要求されるチオラートによる新しい結合モチーフ
Jun-ichi Nishigaki1, Risako Tsunoyama, Hironori Tsunoyama
1Department of Chemistry, School of Science, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-0033, Japan.
Journal of the American Chemical Society
|August 21, 2012
まとめ
研究者は,大量のアレネチオールリガンドを使用して,新しい黄金クラスター,Au(41) ((S-Eind) ((12)) を合成しました. この方法は,従来の黄金クラスター保護戦略とは異なり,金-チオラートオリゴマーの形成を抑制しました.
科学分野:
- * ナノ材料科学 ナノ材料科学
- * 無機化学 無機化学
- * 表面化学について
背景:
- * ゴールドクラスターは,ユニークな光学および電子特性を有する有望なナノ材料です.
- *従来の合成では,しばしばチオラートリガンドが含まれており,これは金-チオラート界面で望ましくないオリゴメリゼーションにつながる可能性があります.
- * インターフェース構造の制御は,金塊の特性を調整するために不可欠です.
研究 の 目的:
- * 大量のアレネチオールリガンドで保護された新しい黄金クラスタを合成し,特徴づけること.
- * 金-チオラートオリゴマーの形成に多重なリガンドの影響を調査する.
- * インターフェイス構造を,従来的に合成されたチオラートで保護された金塊と比較するために.
主な方法:
- * 黄金のクラスターAu(41) ((S-Eind) ((12) の合成 1,1,3,3,5,5,7,7-オクタエチル-s-ヒドリンダセン-4-チオール (Eind-SH) をプリフォームされた黄金のクラスターに結合することによって.
- * 拡張X線吸収微細構造 (EXAFS) を使用した特徴付け.
- *X線光電子スペクトロスコピー (XPS) による表面分析.
- * 質量スペクトロメトリー (MS) による断片化パターンの構造調査.
主要な成果:
- * Au(41) ((S-Eind) ((12) ゴールドクラスタの合成に成功しました.
- *EXAFS,XPS,MSの分析により,金-チオラートオリゴマーの形成がインターフェイスで抑制されたことが確認されました.
- *Eind-SHリガンドの体積が大きいため,インターフェイスオリゴメリゼーションを効果的に防ぐことができた.
結論:
- * 大量のアレネチオールリガンドの使用は,明確に定義された黄金のクラスターを合成するための新しい戦略を提供します.
- * インターフェイスオリゴメリゼーションの抑制により,従来のクラスターと比較して,構造的および潜在的に電子的な性質が異なる.
- *このアプローチは,黄金のクラスター構造と安定性をよりよくコントロールできます.
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