具有机械互锁柱子的金属有机框架:通过可逆相变控制固态环动力学
Kelong Zhu1, V Nicholas Vukotic, Christopher A O'Keefe
1Department of Chemistry and Biochemistry, University of Windsor , Windsor, Ontario Canada , N9B 3P4.
Journal of the American Chemical Society
|April 26, 2014
概括
研究人员使用机械互锁分子 (MIM) 作为支架创建了新的金属有机框架 (MOF). 这些MOF的可逆相变允许控制固体材料内的MIM动态.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 超分子化学 超分子化学
- 晶体学 晶体学是指结晶学.
背景情况:
- 金属有机框架 (MOF) 是具有多种应用的晶体多孔材料.
- 机械互锁分子 (MIM) 具有独特的结构和动态特性.
- 将MIM集成到MOF中为先进的功能材料提供了机会.
研究的目的:
- 为了合成和表征含有 [2] 转素链接剂的MOF.
- 在MOF框架内调查MIM的动态行为.
- 通过可逆相变来探索MIM动态的控制.
主要方法:
- 单晶X射线衍射用于结构分析.
- 可变温度 (VT) 固态核磁共振 (SSNMR) 光谱学.变温度 (VT) 固态核磁共振 (SSNMR) 光谱学.
- 用于相位过渡研究的VT粉末X射线衍射.
主要成果:
- MOFs UWDM-2 和 UWDM-3 合成了 [2] 转素支柱支架.
- 在两个MOF结构中观察到相互透,限制了宏循环旋转.
- 激活UWDM-3引发了可逆的相变,使[24]皇冠-6宏循环的完全旋转成为可能.
结论:
- 这项研究首次通过可逆相变来控制固体材料中的MIM动态.
- 这项工作为设计响应性MOF基材料,具有可调节的分子运动开辟了道路.


