已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Regulating the Architectures of Hydrogen-Bonded Frameworks through Topological Enforcement

层状结构 化学 结晶学 分子 连接器 堆积 拓扑(电路) 氢键 六方晶系 化学物理 计算机科学 数学 操作系统 组合数学 有机化学
作者
Yuzhou Liu,Wenchang Xiao,Jin Ju Yi,Chunhua Hu,Sang-Jae Park,Michael D. Ward
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:137 (9): 3386-3392 被引量:56
标识
DOI:10.1021/jacs.5b00534
摘要

The role of conformational flexibility in topological enforcement of several crystalline materials based on hydrogen-bonded two-dimensional guanidinium-sulfonate (GS) networks is demonstrated by using a series of organopolysulfonates that prompt the formation of either lamellar or cylindrical architectures. Whereas flexible organopolysulfonate linkers decorated with flexible arms self-assemble into lamellar architectures, rigid organopolysulfonates linkers enforce the formation of hydrogen-bonded cylinders with intercylinder spacing governed by the size of the linker. Specifically, hexagonal cylindrical structures generated from trisulfonates with three-fold molecular symmetry are the topological equivalent of the cylindrical hexagonal phases reported previously for guanidinium organomonosulfonate inclusion compounds, but neighboring cylinders are now connected through covalent nodes provided by the trisulfonates rather than dispersive interactions between the arene rings of the organomonosulfonates. Organopolysulfonates with moderate conformational freedom, however, can generate both lamellar and cylindrical structures, depending on the guest molecules encapsulated by the host framework. These observations illustrate that the crystal architecture (i.e., lamellar vs cylindrical) and the shape of GS cylinders can be regulated in a predictable way by the molecular symmetries and conformational constraints of the organopolysulfonates building blocks.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
lysixsixsix完成签到,获得积分10
1秒前
YJ888发布了新的文献求助10
2秒前
3秒前
kouryoufu完成签到,获得积分10
4秒前
CL完成签到 ,获得积分10
7秒前
zhouleiwang完成签到,获得积分10
8秒前
B612小行星完成签到 ,获得积分10
8秒前
13秒前
sissiarno完成签到,获得积分0
14秒前
15秒前
荒天帝石昊完成签到,获得积分10
16秒前
雷家完成签到,获得积分10
16秒前
憨包呱发布了新的文献求助10
17秒前
Ren完成签到 ,获得积分10
17秒前
木深发布了新的文献求助20
17秒前
lolo发布了新的文献求助10
18秒前
hushan53发布了新的文献求助10
19秒前
橘橘橘子皮完成签到 ,获得积分10
19秒前
昏睡的乌冬面完成签到 ,获得积分10
23秒前
知世郎完成签到 ,获得积分10
24秒前
科目三应助cleff采纳,获得10
26秒前
amber完成签到 ,获得积分10
26秒前
29秒前
YifanWang应助潇潇雨歇采纳,获得10
30秒前
oscar完成签到,获得积分10
32秒前
lcxszsd完成签到 ,获得积分10
32秒前
34秒前
Java完成签到,获得积分10
35秒前
Lucky.完成签到 ,获得积分0
38秒前
yk完成签到,获得积分10
38秒前
lzq完成签到 ,获得积分10
38秒前
彩色淼淼完成签到,获得积分10
39秒前
cleff发布了新的文献求助10
40秒前
44秒前
梦清完成签到 ,获得积分10
45秒前
Owen应助hushan53采纳,获得10
46秒前
西吴完成签到 ,获得积分10
46秒前
YifanWang应助潇潇雨歇采纳,获得10
49秒前
橙子快跑发布了新的文献求助10
49秒前
abiorz完成签到,获得积分10
51秒前
高分求助中
Licensing Deals in Pharmaceuticals 2019-2024 3000
Cognitive Paradigms in Knowledge Organisation 2000
Introduction to Spectroscopic Ellipsometry of Thin Film Materials Instrumentation, Data Analysis, and Applications 1800
Natural History of Mantodea 螳螂的自然史 1000
A Photographic Guide to Mantis of China 常见螳螂野外识别手册 800
How Maoism Was Made: Reconstructing China, 1949-1965 800
Barge Mooring (Oilfield Seamanship Series Volume 6) 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3314323
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2946571
关于积分的说明 8530851
捐赠科研通 2622316
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1434442
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 665310
邀请新用户注册赠送积分活动 650838