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配位与界面组装诱导的多级次超分子手性结构研究 配位与界面组装诱导的多级次超分子手性结构研究 摘要: 超分子手性结构具有特殊的光学、电荷传输等功能,在领域中具有广泛的应用前景。本文以配位与界面组装诱导的多级次超分子手性结构研究为题目,综述了近年来在这一领域的研究进展。首先,介绍了手性超分子的基本概念和手性传递机制。其次,针对配位与界面组装方法,分别从分子级、纳米级和微米级多级次手性结构的形成机制和控制研究成果进行了综述。最后,对未来研究方向进行了展望。 1.引言 超分子手性结构具有非常重要的实际应用价值,如手性催化、手性传感和手性液晶等。因此,在过去的几十年里,对超分子手性结构的研究一直是纳米科学和材料科学领域的热点之一。本文旨在总结目前在配位与界面组装方法诱导的多级次超分子手性结构研究中的最新进展。 2.超分子手性结构的基本概念和手性传递机制 超分子手性结构是由手性分子通过非共价相互作用形成的,其手性可以从分子级传递到宏观结构级。手性传递的机制主要包括手性模板诱导、手性助剂诱导和手性环境诱导三种。 3.配位诱导的多级次超分子手性结构 配位方法是一种有效的手性诱导方法,通过金属离子与手性配体之间的配位作用,可以形成具有特定结构和手性的超分子结构。 3.1分子级多级次超分子手性结构 在分子级别上,通过合理设计手性配体,可以实现手性识别和手性选择性配位,进而实现手性超分子结构的形成。例如,构建手性配体与金属离子之间的配位,可以构筑具有手性辅基的金属络合物。 3.2纳米级多级次超分子手性结构 在纳米级别上,通过分子自组装或两个或多个手性分子间的非共价相互作用,可以形成具有手性的纳米结构。例如,通过手性晶种催化剂诱导的分子自组装,可以实现手性纳米粒子的制备。 3.3微米级多级次超分子手性结构 在微米级别上,通过纳米颗粒以及其他手性替代物之间的辅助作用,可以形成具有特定手性的微米级超分子结构。例如,通过微米颗粒模板诱导手性分子的组装,可以形成手性微米纤维。 4.界面组装诱导的多级次超分子手性结构 界面组装方法通过将手性分子溶液或溶胶滴在固体表面上,并通过蒸发、电场、热驱动等方法,可以形成具有手性的界面结构。例如,通过溶胶滴在固体表面并经过透析蒸干,可以形成手性胶体微球。 5.结论与展望 近年来,配位与界面组装方法在多级次超分子手性结构研究中得到了广泛应用,并取得了一系列重要研究成果。然而,目前对于多级次超分子手性结构的形成机制和控制研究仍然存在许多挑战和难题。未来的研究方向可以集中在扩展可用的手性配体和界面材料、理解手性传递机制以及利用多种技术手段进行结构和性能表征等方面。 参考文献: 1.Zhang,F.;Rebek,J.J.Am.Chem.Soc.2002,124,12682-12683. 2.Zhang,L.;Xu,Y.;Xu,C.H.;Chen,X.Q.;Hao,A.I.;Zhu,D.B.;Zhao,Y.OrganicLetters2006,8,1031-1034. 3.Liu,Y.;Huang,C.;Yang,Z.;Xu,B.J.Am.Chem.Soc.2012,134,20821-20824.