Nature:电催化超分子组装
纳米技术 纳米 2022-03-12

分子识别、超分子组装在分子间非共价相互作用领域非常广泛的现象,与形成共价化学键的过程能够通过催化剂设计实现提高反应速率不同,提高这种非共价键之间的相互作用比较困难。

有鉴于此,西北大学J. Fraser Stoddart、加州理工学院William A. Goddard III等报道发展了一种简单有效的电化学方法提高分子识别的能力,将通常用于共价键领域的电催化概念拓展到超分子非共价键相互作用领域。

本文要点:

(1)

通过这种电催化过程,在大环主体分子和哑铃型客体分子通过分子识别的方式形成三自由基。

这种分子的识别在没有电参与的温和反应条件动力学上难以实现,通过在反应体系中加入催化量的电子供体分子实现了非共价键体系的主客体结构搭建

(2)

电化学控制分子识别过程,而且能够实现底物以各种不同分子比例进行。形成的超分子体系具有非常好的稳定性,而且通过其他方法难以构建这种超分子体系。

本文发展的通过电子作为分子识别的催化剂为精确调控非共价相互作用、控制不同尺度的自组装行为,构建新型复合物材料提供机会。

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参考文献

Jiao, Y., Qiu, Y., Zhang, L. et al. Electron-catalysed molecular recognition. Nature 603, 265–270 (2022)

DOI: 10.1038/s41586-021-04377-3

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04377-3


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