2018年AIC奖得主

祝贺你卢卡卡塔拉诺,一晶体工程通讯皮耶朗基罗·米兰戈罗的作者和前博士生,我们的晶体工程通讯椅子。

卢卡获得了意大利结晶学协会上个月发生在罗马,意大利。他的论文题目是:卤素键合固态超分子转子的工程研究'.

Luca目前是Pance Naumov团队的博士后研究员。

(左)Luca Catalano在2018年AIC获奖

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ISXB-3和IUPAC 14-16组互动研讨会

这个月看到了第三届卤素键合国际研讨会,在格林维尔举行,南卡罗来纳州比尔·彭宁顿教授(克莱姆森大学)。这次活动取得了巨大的成功,吸引来自21个国家的90多名与会者,他来讨论这个令人兴奋的晶体工程领域的最新进展。涵盖的主题从基本原理,如σ-和π-孔模型的完善到制药等领域的应用,催化作用,以及功能材料,讨论内容广泛、充满活力,部分原因是早期职业研究人员的强烈表现。三位这样有前途的学者出席了一个特别的“新星”会议,哪一个晶体工程通讯很乐意支持。

在本次会议上的演讲是(如图,从左到右拉斐尔努涅斯里斯本大学,Davida L.教授沃特金斯密西西比大学,和菲利普博士专题麦吉尔大学,他们每人都收到了折扣注册和个人邀请晶体工程通讯.

在研讨会前不久,有一个关于Iupac项目,用于描述Chalcogen,皮尼托根和Tetrel债券-14-16组元素作为亲电位点的类似相互作用。组织和主持朱塞佩·雷斯纳蒂教授(米兰政治中心)讲习班以一个生动的海报会议为特色,皇家科学委员会为两名展示他们工作的研究人员提供了奖项。这个晶体工程通讯奖品送到帕特里克·沃纳波鸿鲁尔大学的海报名为硒基查尔根键合激活碳卤键“当新泽西州大奖授予亚洲Marie Riel她的海报名为孤立和扩展的查尔金键卤化物网络“(如下图所示)。

从左到右:Giuseppe Resnati(IUPAC研讨会主席)Khadijatul Kobra(艾金海报奖得主)帕特里克M.JSzell(ACS海报奖得主)亚洲玛丽·瑞尔(RSC冠军)国家标准委员会海报奖)帕特里克•沃纳(RSC冠军)晶体工程通讯海报奖)亚历克斯·埃尔米(斯普林格海报奖得主)比尔·彭宁顿(ISXB-3主席)。

晶体工程通讯向所有的新星和海报奖得主表示热烈的祝贺!

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环境修复用晶体材料网络收集

随着世界人口和经济的增长,自然环境吸收人类企业和工业废物的能力正面临巨大的压力。环境修复-土壤净化,空气,水和废水处理是最优先的。

从MOF和其他多孔材料捕获的二氧化碳,晶体纳米材料对有机污染物的光催化降解,我们的新建出版物集展示了最近的工作,展示了如何将晶体工程应用于解决人类最紧迫的挑战之一。

以下是选集中包含的文章和“突出显示”评论:

文章

一种具有高乙炔和二氧化碳储存能力的新型甲氧基装饰金属-有机框架

晶体工程通讯,2017,十九

1464-1459

10.1039/C6CE02291J

实现了一种新的微孔金属-有机骨架,具有优化的孔隙空间和开放的金属场所。具有较高的乙炔和二氧化碳储存能力。

用新制备和表征的无孔吸附法捕获挥发性碘n-基配位聚合物

晶体工程通讯,2017,十九,6116-6126

10.1039/C7CE01193H

四种新型无孔铜()合成了碘化物配位聚合物,并用荧光猝灭法研究了该聚合物的挥发性碘捕获。

基于3,5-二(3′,5′-二羧基苯基)苯甲酸的罕见(4,5,5)连接3d MOF的发光传感和光催化降解性能

晶体工程通讯,2017,十九,4368—437

10.1039/C7CE01012E

一种罕见的微孔MOF用作氯化钠的荧光化学传感器和光催化剂。

集锦

金属-有机框架与路易斯酸度:合成,特征描述,以及催化应用

晶体工程通讯,2017,十九,4066-4081.

10.1039/C6CE02660E

在这个亮点中,我们回顾了近年来Lewis酸性金属-有机框架的设计和合成进展,路易斯酸位点的表征技术,及其在多相催化中的应用。

层次结构镁基氧化物的合成策略及其在有机污染物修复中的应用

晶体工程通讯,2017,十九,6913-6926

10.1039/C7CE01755C

在这个亮点中,我们回顾了基于氧化镁的层次结构的设计和形成,并介绍了一些应用于有机污染物吸附的实例。

空心铜XO(X=2,1)微观/纳米结构:合成,基本性质及应用

晶体工程通讯,2017,十九,6225-6251

10.1039/C7CE01530E

在这篇评论中,我们全面总结了空心铜的重要进展。Xo微/纳米结构,包括通用综合战略,界面铜氧原子结构和本征性质,以及潜在的应用。并就新出现的问题和有希望的研究方向进行了讨论。

查看完整系列 在这里。

提交环境应用材料晶体工程的研究与评述晶体工程通讯–有关文章类型的信息,请参阅作者指南或找出更多关于在英国皇家化学学会期刊上发表论文的优势。新利手机客户端

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宣布CrystengComm编委会新主席:Pierangelo Metrangolo!

我们很高兴地宣布米兰戈罗(米兰政治局)被任命为 晶体工程通讯编辑部

米兰戈罗2011年起任米兰理工大学(Politecnico di Milano)全职教授,2011年起任芬兰VTT技术研究中心(VTT Technical Research Centre)和阿尔托大学(Aalto University)客座教授。芬兰自2015年以来,他发表了200多篇同行评审研究,贡献了9个章节,拥有11项专利。他被授予“G”。Ciamician“意大利化学学会有机化学部奖章(2005年)和皇家化学学会期刊奖(20新利手机客户端05年)。

他的研究兴趣包括超分子化学,新利手机客户端卤素键合,氟化学,新利手机客户端以及生物纳米材料。他目前是IUPAC物理与生物物理化学部新利手机客户端自2013年以来,他一直持有欧洲研究理事会对该项目的资助。”Foldhalo–卤素粘合折叠“。

图像块

当被问及晶体工程领域的未来以及晶体工程通讯,皮耶朗基罗说:

“晶体工程领域在晶体封装的背景下,从对非共价相互作用的基本理解和应用迅速发展而来,研究新晶体材料的性能。这种方法对各种新兴领域的影响立即显现出来。工程晶体材料现在被用于光伏领域,催化作用,分离,生物量价值化,纳米医学,在其他中。这就是新一代晶体工程师应该瞄准的地方,和晶体工程通讯作为该领域的主要期刊之一,我们随时准备主办所有最新的发展。”

Pierangelo是晶体工程通讯从2013年开始,我们很高兴他同意成为我们的新主席!他接替了伦纳德·麦克吉里夫雷教授,世卫组织自2011年起领导该杂志,并将继续担任该杂志的咨询委员会成员。我们要感谢麦克吉利夫雷教授在杂志上的工作,欢迎皮耶朗基罗担任我们的新主席!

编辑的选择:阅读Pierangelo Metrangolo的一些选集晶体工程通讯文章

以下是Pierangelo对优秀文章和评论的一些选择晶体工程通讯最近发表了他的关于他们对社区的影响的想法。这里列出的所有文章在有限的时间内免费阅读。

磁铁矿纳米颗粒的氧化:对表面和晶体性能的影响

文章类型:纸张
内政部:10.1039/c6ce02421a
引用:晶体工程通讯,2017,十九,246—255

磁铁矿纳米颗粒的氧化依赖于铁。2 +离子从核心向表面迁移并影响与环境的相互作用。

超顺磁性氧化铁纳米粒子,即。,磁铁矿(Fe)o)和镁赤铁矿(γ-Feo)在工业上用作分离过程中的吸附剂,酶固定化,生物医学催化作用,以及其他应用。然而,合成条件以及使用颗粒的环境,由于它们对氧的敏感性,大大限制了它们的实际应用,这可能改变它们独特的磁性和粒径。贝伦斯梅尔同事们已经彻底研究了磁铁矿纳米颗粒在温和和苛刻氧化条件下的氧化行为。他们证明,不同的氧化方法和酸分子的不可逆吸附会影响电荷和表面反应性。”

卤代锌盐高效卤素阴离子交换法制备全光谱高荧光铯-铅卤化物-钙钛矿纳米晶

文章类型:纸张
doi:10.1039/c6ce02314b
引用:晶体工程通讯,2017,十九,1165-1171

CSPBBR中的阴离子交换使用锌卤代盐的纳米晶体可以将其发射光谱扩展到整个可见光谱区域。

胶体卤化物-钙钛矿纳米晶体(NCS)以其优异的光学和光电性能受到了广泛的研究。特别地,CSPBXNCS是下一代太阳能电池和LED的优良材料。重要的是,改变卤化物组合可能导致整个可见光谱区域的NC光致发光(PL)微调。蒋同事们发现卤化锌(znx)是一种非常方便的卤化物阴离子交换源。交换在室温下进行(对于Br到I)和数十秒(对于Br到Cl),并允许将nc-pl光谱扩展到近紫外区域和红色区域。他们的研究结果代表了向CSPBX迈出的又一步。NCS商业化。”

MoF催化剂在生物质向精细化工增值中的应用

文章类型:突出显示
doi:10.1039/c6ce01782g
引用:CrystEngComm2017,十九,4092-4117

从生物质资源到现有分子的新合成路线的开发,这就是所谓的生物分子,或者将生物质转化为新的建筑材料将产生巨大的影响。本文综述了MOF与其它催化剂的一个重要比较。(例如分子筛)用于生物量转化。

将生物质升级为燃料和精细化学品可以减少对化石燃料的依赖。金属有机框架(mofs)仅在五年前作为生物量估值的催化剂引入,作为沸石的有效替代品。贾尼亚克同事们报告了MOF和分子筛在生物量转化和平台化学品价值化方面的重要比较。结果表明,与分子筛或金属氧化物等多相催化剂相比,MOF在选择的反应中可能表现出类似或更好的活性。特别地,它们的高合成性和结构可调性,特别是区别于分子筛和金属氧化物,值得进一步开发,以使新的催化途径成为可持续的精细化学品。”

多孔有机笼形晶体的模块化组装:等网孔类硅共晶体和三元共晶体

文章类型:纸张
内政部:10.1039/c7ce00783c
引用:CrystEngComm2017,十九,933-441

螺旋手性多孔有机笼分子共结晶,形成了一种罕见的多孔有机三元共晶体。

多孔有机笼是一种形状持久的分子,具有容纳客人分子的固有空腔。空腔的可接近性取决于笼窗的尺寸,但也取决于笼子如何在固态包装。因此,笼体的化学结构以及晶体的堆积都决定了笼体的功能。库珀同事们描述过一种利用手性识别控制笼-笼共晶组装的通用策略。他们还能够制备一种稀有的三元笼状共晶体。”

结构科学传播的下一个维度:直接从晶体结构进行简单的3D打印新利手机客户端e

文章类型:纸张
doi:10.1039/c6ce02412b
引用:CrystEngComm2017,十九,690-698

在这里,我们演示如何使用免费可用的可视化程序Mercury从任何标准结构模型轻松生成3D可打印模型文件。

除了生成3D模型文件外,任何人都可以轻松访问3D打印。从精确的实验输出直接打印物理模型的3D打印有可能产生任何类型的化学模型。新利手机客户端这在科学上很重要,新利手机客户端因为有证据表明,当使用物理3D模型时,大部分人学习更有效,而不是书中或屏幕上的虚拟三维或二维表示。木材同事们已经报告了e.第一次使用众所周知的三维模型文件,可以轻松地从任何标准结构模型文件中打印出三维模型,免费提供的结构可视化程序,水银。他们的方法可能会深刻影响结构化学与社会的沟通方式。”新利手机客户端

提交你的研究或评论晶体工程通讯–有关文章类型的信息,请参阅作者指南或找出更多关于在英国皇家化学学会期刊上发表论文的优势。新利手机客户端

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2017年CrystengComm杰出评审

我们很高兴地向大家介绍晶体工程通讯2017,根据编辑组的选择,因为他们对杂志的重大贡献。已根据数量选择审核人,过去12个月完成的报告的质量和及时性。

非常感谢这里列出的个人以及所有支持该期刊的评论人。每位优秀的评审员将获得一份证书,以表彰他们的重大贡献。

Jubaraj Baruah博士,印度技术研究所ORCID:0000-0003-3371-7529号
多米尼克·辛伊博士,萨格勒布大学ORCID:0000-0002-4081-2420号
Chris Hawes博士,基尔大学,ORCID:0000-0001-6902-7939
弗朗卡·琼斯博士,科廷科技大学
Jaheon Kim博士,宋氏大学,ORCID:0000-0001-6430-8790
Aurelian Marcu博士,国家激光等离子体与辐射物理研究所
Stefanos Mourdikoudis博士,伦敦大学学院ORCID:0000-0001-7187-5128号
凯杰宁博士,弗吉尼亚理工大学
Alexander Shtukenberg博士,纽约大学,ORCID:0000-0002-5590-4758号
朱万成博士,曲阜师范大学

谢谢你晶体工程通讯董事会和晶体工程和晶体材料界继续支持该杂志,作为作者,审稿人和读者。

如果你想成为我们杂志的审稿人,只是给我们发电子邮件关于你的研究兴趣和最新的简历或简历,你可以在我们的作者和审稿人资源中心

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现在注册硅纳米颗粒车间!

目前,在贝尔蒂诺成立的硅纳米车间已经开始注册。意大利,2018年10月1日至3日。有关详细信息,请访问网站。

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2017年度顶级水晶工程文章!

晶体工程通讯是一本涵盖晶体工程各个方面的创新研究杂志——晶体设计,晶体生长,以及具有所需性能的固态材料的合成与评价。以下是我们2017年最常引用的文章:

引用最多研究

这项最初的研究开始得很好,作为我们引用最多的一些作品,这些论文和通信已经得到了晶体工程界的认可。

基于3,6-双(咪唑-1-基)哒嗪的一系列新的混合配体配合物:合成,结构,和催化活性

盛斌舟辛芳望曾曾独王多志、贾殿增

晶体工程通讯,2017,十九,3124-3137

多伊:10.1039/C7CE00394C

合成了7种以3,6-双(咪唑-1-基)哒嗪为基础的新型混合配体配合物及各种辅助配体,所有配合物对含电子给电子基团的4-取代碘化芳基的均偶合反应均具有良好的催化性能。

通过硫酸盐-水团簇结晶选择性分离水性硫酸盐阴离子

杨慧洛王靖雯姚佳丽陈辰裴静安森琳望赵群友、白王孙

晶体工程通讯,2017,十九,3362-3369

多伊:10.1039/C7CE00693d

潜在的n-苄基-4-氨基-1,2,4-三唑相关配体作为水/海水硫酸盐分离的新候选化合物被证实。硫酸盐阴离子以[hso]的形式结晶。-·hO]n或者2、·hO]n硫酸盐-水有选择性和有效地聚集。

卤素键合调控fmoc氨基酸水凝胶的形成

皮济L.Lascialfarin.名词Demitria.Bertolanid.Maioloe.Carretti和P.甲骨文

晶体工程通讯,2017,十九,1870—1874

多伊:10.1039/C7CE00031F

碘π卤素键合对溴化和碘化fmoc苯丙氨酸的自组装至关重要。

引用最多评论

这些重点文章是我们在2017年引用最多的文章之一,回顾晶体生长和超分子化学领域的进展和趋势。新利手机客户端

固体识别水合阴离子的战略方法综述

马里兰州Najbul Hoque和Gopal Das

晶体工程通讯,2017,十九,1343-1360

多伊:10.1039/C6CE02438F型

本文综述了水化阴离子的固态识别在超分子化学领域的一个扩展领域。新利手机客户端

TTF-PTM-Dyads:从溶液中的分子自组装到固态的自由基导体

Manuel SoutoConcepci_Rovira,IMMA Ratera和Jaume Veciana

晶体工程通讯,2017,十九,197-206

多伊:10.1039/C6CE01660J

由四硫富勒烯(TTF)与四氯三苯基甲基(PTM)自由基连接形成的Dyads具有有趣的物理性质,如溶液中的双稳性或固态导电性。

证据确凿:揭示了YB的结构特点十三结构类型

伊恩WH.奥斯瓦尔德比诺德K莱伊格雷戈瑞T。麦克坎德利斯Emilia Morosana和Julia Y.陈

晶体工程通讯,2017,十九,338~391

多伊:10.1039/C7CE00419B

采用Yb的化合物十三由于重费米子行为等奇异态的揭示,结构类型引起了人们的关注。超导性,电荷密度波,以及量子临界行为。

提交你对晶体工程的研究或评论,晶体生长,超分子化学新利手机客户端晶体工程通讯–有关文章类型的信息,请参阅作者指南或找出更多关于在英国皇家化学学会期刊上发表论文的优势。新利手机客户端

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2017年被引用最多的纳米材料论文!

纳米材料的应用范围从环境修复到生物成像。设计,纳米晶体的工程和生长是一个紧迫的挑战,解决这些障碍的文件是我们2017年最具影响力的文件之一。

大多数引用文章

这些论文和亮点都有一个良好的开端,作为我们引用最多的一些作品,这些文章已经被纳米材料界所认可。

表面活性剂共吸附下形貌控制的钛酸钡纳米颗粒的实验与模拟研究

钟宇隼张磊冯当Yao Liu支颖飞钱少洪琳蒋国李晨翔纳伦德拉纳特·耶拉和战虎·郭

晶体工程通讯,2017,十九,328~329

多伊:10.1039/C7CE00279C

从理论上预测了表面活性剂在晶体表面的选择性吸附,制备了分散性良好的纳米颗粒,用于高质量稳定介电常数薄膜的自组装。

二维过渡金属储能器的研究进展

雍平高Xu Wu柯静皇凌丽星张应英、刘璐

晶体工程通讯,2017,十九,404-418

多伊:10.1039/C6CE02223E

在这篇评论中,简要总结了二维过渡金属片在超级电容器中的应用。锂离子电池,钠离子电池和储氢。

通过电流置换反应构建分层中空CuS微球及其作为宽带微波吸收剂的应用

彪朝萧沁国袁元舟婷婷素赵玛、芮章

晶体工程通讯,2017,十九,2178~2186

多伊:10.1039/C7CE00235A

通过电替换反应制备的中空层状CuS微球厚度较薄,宽频带,重量轻。

大多数下载的文章

这些文章在网上受到了很多关注,作为我们下载最多的文章之一,在晶体纳米颗粒领域引发了讨论:

抑制二次播种制备具有较少颗粒的超薄Ag纳米线

Dan Jia,闫朝韦唯晁晨郭伟磊孟娟婉景琦涛舒欣立《舒林记》和《长辉业》

晶体工程通讯,2017,十九,148—153

多伊:10.1039/C6CE02075E

通过调节工艺温度,抑制银纳米粒子的二次晶种,合成了纯度高达94.5%的超薄银纳米粒子。

金属-有机骨架及其衍生杂化物的结构演变,由金属钴和铜包裹在氮掺杂多孔碳立方体中,具有高催化性能。

Hui Li,范岳晁洋彭雪楠南丽张毅、王吉德

晶体工程通讯,2017,十九,64-71.

多伊:10.1039/C6CE01995A

限制在石墨碳层内的金属残留物改变了壳的工作功能,并表现出惊人的高化学活性。

磁铁矿纳米颗粒的氧化:对表面和晶体性能的影响

P.Schwamingerd.鲍尔P.Fraga Garc,f.e.瓦格纳与S贝伦斯梅尔

晶体工程通讯,2017,十九,246—255

多伊:10.1039/C6CE02421A

磁铁矿纳米颗粒的氧化依赖于Fe2+离子从磁芯迁移到表面,并影响与环境的相互作用。

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2017年被引用最多的协调网络论文!

配位聚合物和金属有机框架是最有前景的晶体材料,可用于多种用途,从气体储存到有害物质检测。设计,这些材料的工程设计和发展面临着紧迫的挑战,解决这些障碍的文件是我们2017年最具影响力的文件之一。

引用最多研究

这项最初的研究开始得很好,作为我们引用最多的一些工作,这些论文和通信已经得到了协调聚合物界的认可。

层状二磷酸锌的模板合成及光致变色

金华丽宋德汉Jie Pan甄振雪郭明望王宗华、包贞

晶体工程通讯,2017,十九,1160~1164

多伊:10.1039/C7CE00212B

以2,4,6-三(4-吡啶基)-1,3,5-三嗪为模板,采用水热法制备了层状二膦酸锌。所述化合物在室温下用紫外光或阳光照射时显示出快速的光致变色。

两种镧系金属-有机框架,用于高效吸附和去除水中氟离子

艾青玛Fei Ke蒋婧乔宇元支东洛刘建强、库马奇

晶体工程通讯,2017,十九,2172-2177

多伊:10.1039/C7CE00291B

水被氟化物(F)污染-)是全球公共卫生日益受到关注的根源,除去氟化物是非常重要和具有挑战性的。

一种对各种光源具有高灵敏度的紫精配位聚合物

文博丽青霞耀李隼萧东洋郭瑞云、张杰

晶体工程通讯,2017,十九,小精灵

多伊:10.1039/C6CE02496C

光活性紫外配位体在强电子给予草酸阴离子存在下的配位自组装成功地提供了一种光致变色配位聚合物,该配位聚合物不仅对紫外可见光辐射敏感,而且对X射线敏感。

引用最多评论

这些重点文章是我们在2017年引用最多的文章之一,回顾协调网络和财政部社区的进展和趋势:

金属-有机框架与路易斯酸度:合成,特征描述,以及催化应用

胡志刚、赵丹

晶体工程通讯,2017,十九,4066-4081.

多伊:10.1039/C6CE02660E

在这个亮点中,我们回顾了近年来Lewis酸性金属-有机框架的设计和合成进展,路易斯酸位点的表征技术,及其在多相催化中的应用。

了解光催化太阳能燃料生产的金属-有机框架

G.Santaclaraf.KapteijnJGascon和Ma.范德文

晶体工程通讯,2017,十九,4118-4125

多伊:10.1039/C7CE00006E

近来,MOF的迷人的化学和物理性质刺激了对其光催化应用的探索。这些材料在光催化太阳能燃料发电中的设计指南可以通过应用正确的光谱工具来制定。

2周期协调网络是如何交织的:纠缠异构和多态性

尤金尼诉Alexandrov弗拉德斯拉夫Blatov和Davide M.普罗塞皮奥

晶体工程通讯,2017,十九,1993—2006

多伊:10.1039/C7CE00313克

分析配位聚合物中的纠缠的一种方法允许对所有已知的2周期配位网络中的连锁模式进行分类。

提交你对配位聚合物和MOF的研究或评论晶体工程通讯–有关文章类型的信息,请参阅作者指南或找出更多关于在英国皇家化学学会期刊上发表论文的优势。新利手机客户端

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看看我们的咖啡和有机笼结构主题问题!

今年早些时候,我们发表了一个主题问题,重点是多孔有机材料结构的设计策略。包括共价有机骨架和有机笼结构。在这个迷人的领域中,一些领导人和嘉宾的贡献由RahulBanerjee和NeilR编辑。香槟。看到他们社论,退房全部内容或者继续阅读我们从本期中挑选的一些优秀文章。

基于柔性单体的共价有机框架:设计,结构和功能

晶体工程通讯,2017,十九,868-48

http://dx.doi.org/10.1039/c7ce00593h

在周的这部作品中等。本文报告了基于柔性单体的CoF的第一个实例。该材料是通过在刚性材料之间进行席夫碱缩合来合成的。芳香羰基和柔性胺。结果发现所得到的结构是高度结晶和多孔的,具有蜂窝状的一维通道六边形阵列(如封面艺术中所示)。研究了天然气的吸附性能,发现该材料具有良好的捕碳性能。

C的固态夹杂六十和C七十锌卟啉笼与双吡啶基亚乙烯衍生物金属配位诱导的共聚合物中

晶体工程通讯,2017,十九,911-419
http://dx.doi.org/10.1039/c6ce02341j

卟啉和富勒烯之间的相互作用不仅从超分子的角度来看很有趣,但同时也由于这些对所显示的潜在光化学和导电特性。在这部《前线》的作品中等。双卟啉大环使用非常大的亚乙烯连接体连接成一维链。连接体的大小阻止了它在卟啉笼中充当客人的角色——让这个网站空置下来,作为客人分子结合富勒烯。作者发现这些笼子的占有率是100%,并继续使用计算方法来研究这些系统中存在的主机-客户交互。

x型π共轭体系氢键二维有机骨架堆积方式的精确解释

晶体工程通讯二千零一十七19,48 92-48 98
http://dx.doi.org/10.1039/c7ce00183e

困扰二维COF发展的一个问题是,它们通常表现出低结晶度,妨碍特征化。在Hisaki的作品中等。一系列的X形积木通过氢键连接形成二维菱形网络。这些板材堆叠时没有穿透,形成低密度框架。单体的芳香核影响了这些薄片的堆积,在两种情况下会产生1d包涵道。对这些材料进行深入的结构分析可以增强我们对结构的理解,堆叠,以及二维COF的层间相互作用。

多孔有机笼形晶体的模块化组装:等网孔类硅共晶体和三元共晶体

晶体工程通讯,2017,十九,933-441
http://dx.doi.org/10.1039/c7ce00783c

本文作者是库珀多孔材料是通过将多孔有机笼(POC)的合成与晶体工程方法耦合而形成的。通过笼间分子间的相互作用来指导它们的共结晶。与其依靠强者,通常用于设计共晶体的定向分子间相互作用,但这往往与笼合成不相容,作者依赖于对手对之间的手性识别。将手性纯POC与螺旋外消旋体结合形成新的,准表面相匹配,其中POC将窗口堆叠到窗口中,形成菱形孔。

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