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!

Chirality Amplification Over the Morphology Control of the Rod-Coil Molecules with Lateral Methyl Groups

手性(物理) 形态学(生物学) 分子 材料科学 纳米技术 电磁线圈 化学 化学物理 结晶学 立体化学 有机化学 手征对称性 物理 遗传学 生物 量子力学 Nambu–Jona Lasinio模型 夸克
作者
Huiyu Zhao,Xiaoliang Gou,Yi‐Rong Pei,Long Yi Jin
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:39 (25): 8824-8832 被引量:5
标识
DOI:10.1021/acs.langmuir.3c00864
摘要

In the context of sustainable development, research regarding chirality has aroused enormous attention. Concurrently, chiral self-assembly is one of the most important subjects in supramolecular research, which can broaden the applications of chiral materials. This study focuses on the morphology control of amphiphilic rod-coil molecules composed of the rigid hexaphenyl unit and flexible oligoethylene and butoxy groups containing lateral methyl groups, carried out using an enantioseparation application. The methyl side chain being located on different blocks influences the driving force through steric hindrance, which determines the direction and degree of tilted packing during the π–π stacking of the self-assembly process. Interestingly, the amphiphilic rod-coil molecules aggregated into long helical nano-fibers, which further hierarchically aggregated into nano-sheets or nano-tubes upon increasing the concentration of the THF/H2O solution. In particular, the hierarchical-chiral assembly effectively amplified the chirality and was validated by the strong Cotton signals; playing a vital role in the enantioselective nucleophilic substitution reaction. These results provide new insights into the applications of chiral self-assemblies and soft chiral materials.
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
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
2秒前
九点半上课了完成签到,获得积分10
2秒前
5秒前
5秒前
6秒前
8秒前
fyujin发布了新的文献求助10
8秒前
飞禽组发布了新的文献求助10
10秒前
11秒前
15秒前
A空调维修王老三应助zyw采纳,获得10
16秒前
huamo发布了新的文献求助10
19秒前
20秒前
kikikiki完成签到,获得积分20
22秒前
雪白的听寒完成签到 ,获得积分10
22秒前
shimmy完成签到,获得积分10
24秒前
研友_VZG7GZ应助知识进脑采纳,获得10
26秒前
juju发布了新的文献求助10
27秒前
27秒前
lwq发布了新的文献求助10
28秒前
所所应助fyujin采纳,获得10
28秒前
fangzhang关注了科研通微信公众号
29秒前
阳光的衫完成签到 ,获得积分10
29秒前
AIA7完成签到,获得积分10
30秒前
领导范儿应助欢喜的土豆采纳,获得10
31秒前
JamesPei应助卡里的乏味采纳,获得10
31秒前
yunidesuuu发布了新的文献求助10
34秒前
34秒前
Megalbox发布了新的文献求助10
35秒前
shimmy发布了新的文献求助10
36秒前
沐雨篱边完成签到 ,获得积分10
38秒前
26小梨发布了新的文献求助10
39秒前
bobo0212应助小何医生采纳,获得10
42秒前
爱76的5完成签到,获得积分20
45秒前
45秒前
fangzhang发布了新的文献求助30
46秒前
请叫我风吹麦浪应助汉堡采纳,获得10
50秒前
50秒前
FFFFFF完成签到 ,获得积分10
50秒前
51秒前
高分求助中
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2500
Healthcare Finance: Modern Financial Analysis for Accelerating Biomedical Innovation 2000
Applications of Emerging Nanomaterials and Nanotechnology 1111
Agaricales of New Zealand 1: Pluteaceae - Entolomataceae 1040
Les Mantodea de Guyane Insecta, Polyneoptera 1000
Neuromuscular and Electrodiagnostic Medicine Board Review 700
지식생태학: 생태학, 죽은 지식을 깨우다 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 材料科学 生物 工程类 有机化学 生物化学 纳米技术 内科学 物理 化学工程 计算机科学 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 电极
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3466610
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3059468
关于积分的说明 9066340
捐赠科研通 2749950
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1508779
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 697059
邀请新用户注册赠送积分活动 696883