选择性核化和发现有机多态体通过单晶基质的表
1Lilly Research Laboratories, Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, USA.
Journal of the American Chemical Society
|November 1, 2001
概括
晶体基板可以选择性地控制5-甲基-2-[(2-尼托芬) 氨基]-3-二烯碳烯的特定多态的生长. 几何格子分析解释了为什么只有某些晶体面可以促进定向生长,有助于多态的发现.
科学领域:
- 晶体学 晶体学是指结晶学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 多态性,固体材料以多种晶体形式存在的能力,显著影响材料特性.
- 控制多态性对于制药和材料应用至关重要,但实现选择性结晶仍然具有挑战性.
- 之前的研究表明,从溶液中可以形成5 - 甲基 - 2 - 2 - 2 - 尼托菲尼尔 - 氨基] - 3 - 提奥芬碳烯的六种构造多态.
研究的目的:
- 研究晶体基质表面结构对化合物1的多态分子选择性核化和定向生长的影响.
- 利用几何格子分析来理解和预测多态体和基板表面之间的表轴关系.
- 探索晶体基质在发现新多态和控制结晶方面的潜力.
主要方法:
- 化合物1在单晶皮梅利酸 (PA) 和酸 (SA) 基板上的结晶.
- 原子力显微镜 (AFM) 用于度测量和表面分析.
- 使用GRACE (晶体表层的几何实空间分析) 程序进行几何晶格分析.
主要成果:
- 选择性,导向性的增长的变态稳定.
- YN YN 在线观看
- 1的多态发生在 (101) (((PA) 面的皮梅利克酸基质.
- AFM揭示了YN多态和 (101) 方形和 (101) 方形之间的特定晶体学方向和表轴匹配.
- 酸基板上的升华导致多重多态体的选择性增长较低,与GRACE预测的较弱的表轴匹配相关.
- GRACE分析证实,只有YN多态具有与 (101) (((PA) 具有有利的表轴匹配,解释了观察到的选择性.
结论:
- 基质表面结构批判性地决定了晶体核和生长的选择性和方向.
- 晶体基板可以作为选择性多态核和发现新晶体形式的强大工具.
- 几何格子建模为选基板库和预测对多态的表轴控制提供了一种有价值的方法.
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