多重刺激触发的可编程转化基于分子电机的状超分子聚合物在水中
Jinghao Wang1, Marc C A Stuart2, Ben L Feringa1
1Stratingh Institute for Chemistry, University of Groningen, Nijenborgh 3, Groningen, 9747 AG, The Netherlands.
Angewandte Chemie (International ed. in English)
|January 9, 2026
概括
研究人员开发了基于分子电机的新型超分子聚合物,对光和化学物质等多种刺激做出反应. 这些可适应的材料表现出可编程的行为和可控制的组装,用于先进的响应系统.
科学领域:
- 超分子化学 超分子化学
- 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:
- 生物表现出了显著的适应能力和对环境变化的反应能力,经常利用运动性.
- 目前的研究重点是创建模仿真实的响应行为的人造超分子系统.
- 在控制纳米级运动和在这些系统中实现多刺激响应方面仍然存在挑战.
研究的目的:
- 开发基于分子电机的新型超分子聚合物.
- 为了在这些聚合物中实现多刺激反应和多状态组装.
- 通过外部刺激来探索可编程行为和奇拉性调制.
主要方法:
- 使用化物功能化分子电机作为构建块.
- 能够进行可逆聚合的光响应超分子聚合物.
- 研究了光和化学刺激对聚合物组装和性能的影响.
主要成果:
- 开发了具有高光效率和近量化光转换的超分子聚合物.
- 已证明可编程行为和可逆响应多种刺激在水性介质.
- 通过外部刺激实现对聚合,后功能化和奇拉性调节的控制.
结论:
- 开发的基于分子电机的超分子聚合物为多响应材料提供了多功能平台.
- 分子电机运动和超分子组合之间的相互作用能够精确控制材料状态.
- 这些发现为设计先进的适应性和响应性材料提供了基础.


