通过在腔内自我聚合来识别多化化合物
Hiroki Takezawa1, Takashi Murase, Giuseppe Resnati
1Department of Applied Chemistry, School of Engineering, The University of Tokyo , 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan.
Journal of the American Chemical Society
|January 16, 2014
概括
一个新的M6L4协调宿主有效地封装水中的多化亚利法性化合物. 主体腔内的客体聚合是结合的关键,与非的多化芳化合物不同.
科学领域:
- 超分子化学 超分子化学
- 协调化学 协调化学
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 自组装的协调主机为分子封装提供了独特的环境.
- 了解主机-客户互动对于设计功能性材料至关重要.
- 多化化合物由于的电子负性而具有不同的特性.
研究的目的:
- 通过自组装的M6L4协调宿主对多化化合物的封装进行研究.
- 阐明控制客服封装的结合机制和结构因素.
- 为了比较宿主内部的异形和芳香多化客人的行为.
主要方法:
- 合成和M6L4协调主机的特征.
- 在水性介质中进行溶液相封装研究.
- 核磁共振 (NMR) 定位用于绑定分析.
- 用X射线结晶学来确定宿主-客体复合物的结构.
主要成果:
- 在M6L4宿主中成功封装了多化亚利法化合物.
- 有证据表明,在宿主腔内,有形客体的化部分在宿主腔内大量聚集.
- X射线结构证实了封装,并揭示了客聚合在结合中的作用.
- 多化芳香化合物没有表现出类似的聚合,这表明由于它们的"非化"性质,宿主与客人的相互作用有所不同.
结论:
- 协调主体M6L4通过主体-客体相互作用有效地结合多化阿里法性化合物.
- 主体腔内的客体聚合是驱动多化阿里法基的结合的关键因素.
- 聚化芳香物的"非"性质阻止了在这个宿主系统内类似的聚合和结合.


