超分子类档案馆

财政部,Zmofs和汽车

Mohamed Eddaoudi和Kaust的同事合成了一种多孔金属有机骨架(MOF),该骨架由配合钇和钾离子的羧酸官能化咪唑连接体构成。研究人员将这种材料归类为类似沸石的MOF(ZMOF),因为它的拓扑结构类似于天然存在的沸石矿物方沸石。

材料的结构,圆柱形通道和孔径测量值为3.8 x 6.2_,作为分子筛的预期用途,研究表明,ZMOF可以根据链烷烃的分支程度对其进行分类。线性和单支链戊烷和丁烷被材料吸附不同的时间长度(线性异构体保留的时间长于其支链对应物),允许动力学分离,而二支链烷烃2,2,4-三甲基戊烷则被完全排除在外。预计该材料在原油精炼中有实际应用价值。将石油升级为更节能的燃料,减少排放。

ZMOF类分子筛金属有机骨架晶体结构,具有方沸石(ANA)拓扑结构,显示孔道和孔径。

方沸石Zmof晶体结构(安娜)显示通道和孔径的拓扑结构。

用于驱动内燃机的石油由低分子量的混合物组成,直链烷烃和支链烷烃。研究辛烷值(RON)是衡量石油性能的标准指标。指示燃油在发动机自燃(爆震)前能承受的压力。高压缩发动机,比常规发动机更节能,排放更少,需要高RON燃料。

罗恩随支链烷烃比例的增加而增加,因此,可以通过用催化异构化得到的支链异构体补充燃料来加以改进。这个过程产生了直链烷烃和支链烷烃的混合物,所以所需要的产物必须通过分馏分离出来,这是能源密集型的。这就造成了一个两难的局面:高能燃料更节能,但他们的能源密集型生产降低了净效益。

作者设想了一种提高石油燃料RON的节能策略:将低RON的燃料泵入发动机,当它遇到由ZMOF基膜组成的分离室时。膜排除并重新定向二支链烷烃,有很高的罗恩,到内燃机。低罗恩分数,由单支链和直链烷烃组成,通过ZMOF孔在下游进行进一步的重整过程。换句话说:低罗恩燃料进入,但是高罗恩燃料是燃烧的。

图中显示了ZMOF材料如何根据烷烃的分支程度来分离烷烃,从而升级汽油。沸石类金属有机骨架石油转化

显示普通小链烷烃的RON和ZMOF膜根据其分支水平分离烷烃对汽油进行升级的方案

在这项工作中,作者展示了Zmofs最大化能源潜力和减少石油基燃料排放的潜力,同时也提供了一个更一般的策略,即使用定制的材料对化学相似分子进行节能分离。

要了解更多信息,请阅读:

分子筛金属有机骨架分子筛改性汽油制高辛烷值安娜-拓扑学

M.英华莫希登,你的贝尔马布霍夫,普拉桑特巴特阿列克山德·什库伦科,支杰晨Karim Adil穆罕默德·埃达乌迪。
化学。共同体。,请2018年,54,请9414-9417年
内政部:10.1039/C8CC04824J

关于作者

Zo_Hearne是蒙特利尔麦吉尔大学化学博士生,新利手机客户端加拿大在李超教授的监督下。她来自堪培拉,澳大利亚在那里她完成了她的本科学位。她目前的研究重点是过渡金属催化,以实现新的转变,在实验室之外,她是一位热情的化学导师和科学传播者。新利手机客户端新利手机客户端

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Chemcomm海报奖获得者,参加RSC-大环和超分子化学组第二届早期职业研究者会议新利手机客户端

Guillaume de Bo博士(左)介绍化学通讯亚历山大埃尔米奖(右)。

2RSC大环超分子化学(RSC-MASC)小组的早期职业研究者会议于27日举行。新利手机客户端2018年7月,在曼彻斯特大学,英国。这次为期一天的研讨会由Dr.Guillaume de Bo(曼彻斯特大学)是超分子领域的博士生和博士后研究人员。

会议包括从提交的摘要中选出的15次会谈,所有与会者都被邀请展示一张海报。当天结束时,布里斯托尔大学的安东尼·戴维斯教授(AnthonyDavis)就“仿生碳水化合物识别:水中碳水化合物的主客化学”进行了一次全体演讲。新利手机客户端

化学通讯很荣幸能赞助这次成功的研讨会。亚历山大埃尔米(爱丁堡大学)收到化学通讯海报奖'了解溶液中芳香族的堆积相互作用。

恭喜所有人化学通讯

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在第16届主办嘉宾和超分子化学研讨会上获得Chemcomm海报奖新利手机客户端

2018年6月2日至3日,在日本东京理工大学举办了第16届主办嘉宾和超分子化学研讨会。新利手机客户端新利手机客户端

本年度研讨会涵盖了与分子识别和超分子化学有关的化学科学的各个方面,新利手机客户端新利手机客户端包括关于分子间相互作用的讨论。活动包括Shigeki Sasaki博士的特别讲座和Takashi Hayashi博士和Katsuhiko Ariga博士的特邀讲座。

化学通讯很高兴地宣布化学通讯海报奖授予广岛小干泽来自东京理工大学的海报名为新利手机客户端“用螺氟烯和吡咯部分合成[2]轮烷”.

做得好的广岛从每个人在化学通讯

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来看看变色水晶,坚持科学新利手机客户端

咪唑配体合成铜双金属配合物,以及经结晶和溶剂-客人交换形成的溶剂铬材料。用可见区漫反射光谱对溶剂显色行为进行了定量分析。

咪唑配体合成铜双金属配合物,以及经结晶和溶剂-客人交换形成的溶剂铬材料。用可见区漫反射光谱对溶剂显色行为进行了定量分析。

在我本科期间的第一门无机化学课程中,新利手机客户端我们的教授开始上课的时候,把一些矿物样品传来传去,向我们保证,如果我们追求金属化学,我们每天都可以用漂亮的彩色晶体。新利手机客户端当时,在这个主题的复杂性中,色彩似乎是一个陈腐的细节。为什么你会选择一个简单的研究领域?好,在博士学位被淡黄色的油占据之后,我想我现在明白了。

南非Stellenbosch大学的Nikolayenko和Barbour为我们带来了色彩!作者合成了有机金属铜配合物,它结晶形成多孔的单晶体,吸收各种溶剂后颜色会发生剧烈变化。作者用X射线晶体学研究了溶剂显色机理。电子顺磁共振,紫外可见光谱和干膜厚度计算。溶剂铬材料不仅仅是为了好看;它们有可能被用作敏感物质,用于检测溶剂蒸汽的选择性和可回收传感器,在工业过程风险管理中具有有用的应用,化学威胁检测和环境监测。

研究人员合成了一系列由双齿配体与铜离子配位的2-甲基咪唑基组成的配合物。复合物在晶体中堆积形成通道,能够捕获溶剂分子以得到不同颜色的晶体:含有二甲基亚砜和四氢呋喃的晶体是绿色的(λ最大值=574牛米和540牛米,分别)含乙腈的为红色(λ最大值= 624纳米)以及捕获丙酮的晶体,乙醚和戊烷为黄色(λ最大值= 588)橙色(α)最大值=598 nm)和红色/棕色(λ最大值= 592纳米)分别。

作者揭示了溶剂客人的大小之间的相关性,铜配合物的配位几何学,配体场分裂。乙腈等小分子对金属环骨架的干扰最小,保留菱形配体场几何(大δxyEPR谱中的g值,小配体d-轨道分裂和红移光谱。像THF这样的大客人有相反的效果,给出接近四方(小δ)的配位体场几何图形xy),请大配体场d-轨道分裂和蓝移光谱。

通过深入探究看似简单的现象背后的复杂性,尼古拉耶恩科,巴伯和他们的同事用一系列的单晶体配合物表明,颜色没有简单的东西(细节也没有陈词滥调)。

要了解更多信息,请阅读:

超分子溶剂色谱:从结晶学的机械洞察,光谱学,和理论

瓦瓦拉一世尼古拉耶恩科,丽莎M。van Wyk奥德Q蒙罗伦纳德J.Barbour。
化学。共同体。,请2018年,先进文章
DOI:10.1039/C8CC2197J

关于作者

Zo_Hearne是蒙特利尔麦吉尔大学化学博士生,新利手机客户端加拿大在李超教授的监督下。她来自堪培拉,澳大利亚在那里她完成了她的本科学位。她目前的研究重点是过渡金属催化,以实现新的转变,在实验室之外,她是一位热情的化学导师和科学传播者。新利手机客户端新利手机客户端

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纳米级工业革命

“小型可移动机器的可能性是什么?它们可能有用,也可能不有用,但他们肯定会很有趣。1959年12月,理查德·费曼在加州理工学院的美国物理学会年会上发表了题为“底部有足够的空间”的演讲。呼吁科学界开始小心谨慎,就像《大英百科全书》的24卷一个大头针头上的“小”一样。许多人引用这节课的话,认为当纳米机器的概念第一次进入科学领域时——谈到微型汽车,注射分子“外科医生”和机器,把原子放在一起,合成任何可以想象的分子。讲座读起来就像“回到未来”中对未来环境的描述,在我们根本缺乏使其成为现实的工具的时候对可能性的探索。

就像“回到未来”,早在移动银行技术出现之前,视频通话和个人无人机,理查德·费曼呼吁科学家准备分子尺度的机器也成为现实,为了他们在这个领域的成功让-皮埃尔·索瓦奇,弗雷泽·斯托达特爵士和本·弗林加爵士于2016年共同获得诺贝尔化学奖。新利手机客户端

伦敦和新加坡的一组研究人员写了一篇专题文章,介绍了这一领域的基础工作和最先进的例子。纳米机器是纳米尺度上的单分子或分子组件(本综述定义了1-100纳米范围),能够在应用外部能源时执行“有用的工作”。为了提取功(通常以受控机械运动的形式),分子机器被设计成在远离平衡状态的热力学状态下工作,由能量输入维持,随着运动的发生,系统向平衡放松。在合成水平上,分子被设计成具有相互限制的平移和旋转运动的成分,控制这些运动的能力是获得所需功能的关键。

一种由nolte和同事合成的具有催化活性的轮烷,就像一台小型的环氧化机,沿着聚丁二烯聚合物移动

Nolte和同事合成的具有催化活性的Rotaxane就像一台小型的环氧化机,沿着聚丁二烯聚合物移动

纳米机械合成的最早进展之一是Jean-Pierre Sauvage的研究小组,实现了链烷的模板合成;具有两个相互连锁的环状分子的结构,就像链条中的两个链环。随后证明,可以制备一种链烷电动机,一个环以可控方式相对于另一个环旋转。弗雷泽·斯托达特进一步为该领域贡献了“Rotaxanes”,一种复合分子,包括一个穿在轴上的环。基于Rotaxanes的纳米机器已经开发出来,包括开关,航天飞机和“分子电梯”。Nolte及其同事在2003年合成的催化活性的轮烷的一个最先进的例子展示了纳米机器革新有机合成的潜力。罗塔烷由镁结合卟啉构成,在聚丁二烯聚合物(300kDa,98%独联体)并催化双键的环氧化(翻转数140,独联体/反式聚环氧化物的比例:1:4)。

Ben Feringa的电动纳米车,一种单分子,有四个能穿过铜表面的氟橡胶“轮子”。

Ben Feringa的电动纳米车,一种单分子,有四个能穿过铜表面的氟橡胶“轮子”。

2011年,本·费林加和他的同事们用1999年制造旋转电机时使用的相同设计原理合成了世界上最小的电动汽车。汽车是一个单分子,能够在电压脉冲激活的情况下推动自己穿过结晶铜表面,10个脉冲使汽车在表面移动6纳米。该车本身是由一个中心迪恩支柱结合在两端的咔唑'轴。每根轴都通过烯烃与两个氟橡胶“轮子”相连。关键的设计元素是烯烃和每根轴上的两个手性甲基取代基,它们迫使每个轮子离开平面。对于单轮旋转:电子激励反式-独联体烯烃的异构化导致轮子转动四分之一,使其靠近甲基。下一步,振动激发引起螺旋反转,让轮子再经过甲基四分之一圈。另一个异构化和螺旋反转完成了一个完整的旋转。这些研究成果证明了纳米尺度上的机械工作,通过同步运动在宏观尺度上实现运动。

这些例子代表了在专题文章评论中讨论的那些例子中的一小部分,它不仅跨越了目前分子尺度机器的范围,但回顾了指导它们发展的设计原则以及纳米机器在未来科学研究中所代表的可能性。

要了解更多信息,请阅读:

用于先进纳米机械的人工分子和纳米结构

伊丽莎白·埃利斯,Suresh Moorthy翁一、赵秀莲、李东春。
化学。共同体。,请2018年,先进文章
DOI:10.1039/C7CC09133H

作者简介:

Zo_Hearne是蒙特利尔麦吉尔大学化学博士生,新利手机客户端加拿大在李超教授的监督下。她来自堪培拉,澳大利亚在那里她完成了她的本科学位。她目前的研究重点是过渡金属催化,以实现新的转变,在实验室之外,她是一位热情的化学导师和科学传播者。新利手机客户端新利手机客户端

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恭喜2018年Cram Lehn Pedersen奖得主:Rafal Klajn

我们很荣幸地宣布博士。拉法尔克拉恩,请在以色列魏茨曼科学研究所,新利手机客户端作为今年的获奖者超分子化学奖新利手机客户端!这个奖,主办单位化学通讯,请是为了纪念1987年诺贝尔化学奖获得者新利手机客户端并认识到超分子化学中重要的原始和独立的工作。新利手机客户端我们向拉法尔表示最热烈的祝贺,当之无愧的赢家!

Rafal Klajn博士

Rafal是魏茨曼科学研究所的副教授,将在新利手机客户端2018年大环和超分子化学国际研讨会(ISMSC)。新利手机客户端

本年度会议包括以单一主题领域为重点的受邀讲座。颁奖讲座和海报会议。今年,这次会议还将在最后一天举行一系列令人兴奋的诺贝尔奖演讲,主题演讲人将出席有关超分子化学的晚间会议!新利手机客户端

了解更多信息并注册在这里。

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2017年Cram Lehn Pedersen奖——提名

ISMSC-ISACS 2017年,2017年7月2日至6日,剑桥英国

国际委员会大环和超分子化学国际研讨会新利手机客户端很高兴邀请克雷姆·莱恩·佩德森奖对于年轻的超分子化学家。

Cram Lehn Pedersen奖,以……命名1987年诺贝尔化学奖获得者新利手机客户端,请认识到超分子化学中重要的原创和独立工作新利手机客户端.

以前的获奖者包括伊凡-阿普拉罕,请黄飞鹤教授,请奥伦谢尔曼,请小木,请乔纳森·尼施克,请和阿马尔洪水.

在2016年12月31日获得博士学位10年内的学生有资格获得2017年的奖励。获胜者将获得2000英镑的奖金,并免费注册 剑桥ISMSC-ISACS会议,英国.除了在ismsc-isacs上做讲座外,会议结束后,将与编辑协商,组织一次简短的讲座参观。 化学通信,请奖项的发起人。

提名详情:

你可以提名你自己或其他人。请把你的简历寄给我,出版物列表(分为博士和博士后出版物,那些来自你独立工作的人,如果需要,一封支持信,或者这些材料给你想提名的人,致教授Roger Harrison(ISMSC秘书)rgharris@chem.byu.edu邮箱通过2016年12月31日.

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伊凡·阿普拉哈米安获得克拉姆·莱恩·佩德森奖

Ivan Aprahamian教授的照片国际大环和超分子化学研讨会国际委员会很高兴地宣布,2016年新利手机客户端克雷姆·莱恩·佩德森奖,请每年都有一位杰出的早期超分子化学家,已被授予教授伊凡-阿普拉罕,请达特茅斯学院美国为他在分子开关上的令人兴奋的研究-恭喜!

作为奖品的一部分,教授Aprahamian将在第11届大环和超分子化学国际研讨会新利手机客户端在首尔开会,韩国,于2016年7月10日至14日举行。

Jeanne Andres博士的照片Jeanne Andres博士(副主编化学通讯)将出席活动并亲自颁发奖项。她很想听听你的研究,并与我们的读者见面,作者和推荐人。请做取得联系如果你想提前安排一个会议的话,和珍妮在一起。

我们也很高兴地宣布,年国际大环和超分子化学研讨会新利手机客户端 2017年将结合国际标准化组织举办:有机材料和超分子化学的挑战。新利手机客户端

我们的主题演讲将是:

  • 弗朗索瓦迪德里奇苏黎世联邦理工大学瑞士)
  • 大卫李(曼彻斯特大学,英国)
  • 杰弗里朗(加利福尼亚大学,伯克利,美国)
  • 维维安山药(香港大学,香港)
  • 张西(清华大学,中国)

所有已确认扬声器的详细信息可在活动网站.

我们希望你能和我们一起去剑桥,英国-保存日期:2017年7月2日至6日!

在您等待的同时,您可能想看看我们最近在超分子化学领域的一些主题文章集——享受吧!新利手机客户端

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现提名为2016年Cram-Lehn-Pedersen超分子化学奖新利手机客户端

国际委员会大环和超分子化学国际研讨会新利手机客户端很高兴邀请克雷姆·莱恩·佩德森奖对于年轻的超分子化学家。

Cram Lehn Pedersen奖,以……命名1987年诺贝尔化学奖获得者新利手机客户端,请认识到超分子化学中重要的原创和独立的工作。新利手机客户端

以前的获奖者包括黄飞鹤教授,请奥伦谢尔曼,请小木,请乔纳森·尼施克,请和阿马尔洪水.

那些在2015年12月31日获得博士学位10年内的学生有资格获得2016年的奖励。获胜者将获得2000英镑的奖金和在首尔举行的ISMSC会议的免费注册。韩国。除了在ISMSC做讲座外,会议结束后,将与编辑协商,组织一次简短的讲座参观。 化学通信,请奖项的发起人。

提名详情:

你可以提名你自己或其他人。请把你的简历寄给我,出版物列表(分为博士和博士后出版物,那些来自你独立工作的人,如果需要,一封支持信,或者这些材料给你想提名的人,到教授罗杰·哈里森(ISMSC秘书)rgharris@chem.byu.edu邮箱通过2016年1月31日.

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黄飞鹤获2015年克莱姆·莱恩·佩德森奖

祝贺你黄飞鹤教授浙江大学化学工程国家重点实验室,中国,2014年冠军克雷姆·莱恩·佩德森奖超分子化学。新利手机客户端

奖品,主办单位化学通讯,请由大环和超分子化学国际研讨会新利手机客户端每年都会被授予一位年轻的超分子化学家。

Cram-Lehn-Pedersen奖的命名是为了纪念1987年诺贝尔化学奖新利手机客户端并承认在超分子化学新利手机客户端.以前的获奖者包括奥伦谢尔曼,请小木,请和乔纳森·尼施克.

Feihe将获得2000英镑,免费注册ISMSC会议在斯特拉斯堡,法国以及在ISMSC进行演讲的机会。作为他在德国获奖的一部分,他还将进行另外两次讲座,在马普学会胶体与界面研究所以及柏林自由大学.

梅·科西博士,请《华尔街日报》执行编辑,还将亲自出席本次大会,以表彰和奖励费和的讲师。她希望见到很多人化学通讯读者和作者。拜托一定要让她知道如果你也会在那里!

“黄飞鹤教授继承了其他获奖者的传统,优秀的超分子科学家.作为一名独立研究员,他发表了100多篇文章,在顶部撕裂的日志中,例如ChemComm“说罗杰·哈里森教授,请副教授杨百翰大学以及国际科学委员会他补充道,“他与其他化学家不同通过研究超分子聚合物并学习如何控制其性质。”


通过阅读黄飞鹤最近在ChemComm:

黄飞鹤教授,2015年Cram Lehn Pedersen奖得主

一种水溶性双亲[3]芳烃:合成,主人-客人复合,在可控自组装和可控释放中的应用
炯舟余国灿,李绍,宾华和黄飞鹤
化学。共同体。,请2015,51,请4188~4191
doi:10.1039/c5cc00225g,沟通

基于蒽封[3]罗塔烷光二聚的聚[3]罗塔烷的可逆形成
裴法伟徐州燕和黄飞鹤
化学。共同体。,请2014,50,请14105-14108年
doi:10.1039/c4cc07044e,沟通

二氧化碳反应柱[5]芳烃:水下合成与自组装
科城街,雍耀迟晓东、黄飞鹤
化学。共同体。,请2014,50,请5503-5505年
doi:10.1039/c4cc01704h,沟通

宿主-客体络合诱导发射:稀溶液中具有强荧光的柱[6]芳烃基络合物
Pi Wang徐州燕和黄飞鹤
化学。共同体。,请2014,50,请5017-5019年
doi:10.1039/c4cc01560f,沟通

我们邀请您提交你的下一篇通讯文章化学通讯!

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