デュアル・エミッシブ・ゴールド (I) 硫化物・クラスター・フレームワーク 固体中のベンゼン・サイクロヘキサン分離に伴った発光色変化
Liao-Yuan Yao1, Vivian Wing-Wah Yam1
1Institute of Molecular Functional Materials, State Key Laboratory of Synthetic Chemistry and Department of Chemistry, The University of Hong Kong, Pokfulam Road, Hong Kong, P.R. China.
Journal of the American Chemical Society
|February 3, 2021
まとめ
新しい黄金 (I) 硫化物クラスターフレームワークは,緑色と赤色の二重発光を示し,ベンゼンとサイクロヘクサンを選択的に分離します. この発光材料は 先進的な分離技術に 期待されています
科学分野:
- 無機化学
- 材料科学
- 超分子化学
背景:
- 金 ((I) 複合体は,その多様な構造と発光特性で知られている.
- 硫酸リガンドは多核の黄金のクラスタを安定させることができる.
- 選択的なガスト包装と分離のための機能的な材料の開発は,活発な研究分野です.
研究 の 目的:
- 潜在的発光と分離能力を有するデカヌクレア黄金 (I) 硫化物複合体を合成し,特徴づけること.
- 合成されたゴールドクラスターの構造,発光,結合特性を調査する.
- ベンゼンとサイクロヘクサンの選択的な分離における材料の性能を評価する.
主な方法:
- クリック化学とH2Sを含む多段階の反応により,デカヌクレア黄金 ((I) -硫化物複合体,LH) 4Au10S4Cl2の合成.
- 単結晶X線微分法 (SCXRD) で構造を決定する.
- 固体放射とソルバトクロミズムを研究するための光スペクトル.
- 単結晶から単結晶への変換 (SCSC) 試験
- ベンゼンとサイクロヘキサン分離の選択性試験
主要な成果:
- 安定したデカヌクレア黄金 (I) 硫化物クラスターの枠組みが成功裏に合成され,特徴づけられました.
- 複合体は,固体状態で明るい二重緑色と赤色の発光を示しています.
- このフレームワークは高い安定性と,SCSC変換を通じてベンゼンやサイクロヘキサンなどの溶媒分子を封じ込む能力を示しています.
- ベンゼンとサイクロヘクサンの存在で顕著なソルバトクロミック発光が観察されました.
- ベンゼン-サイクロヘキサン混合物からのベンゼン分離の高い選択性 (> 95%) は,格子閉じ込めにより達成されました.
結論:
- 合成された黄金 (I) 硫黄のクラスターフレームワークは,独特の発光特性と選択的なゲスト結合能力を有しています.
- この材料は,アロマティックな炭化水素とアリファティックな炭化水素を分離するための発光機能材料として,大きな可能性を秘めている.
- この研究は,分離アプリケーションのための高度な材料の設計における金 (I) 硫化物のクラスターの有用性を強調しています.
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