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卤键在超分子化学中的应用——卤键型共晶的构筑及其功能性质

Peer-Reviewed Publication

Science China Press

Figure 1.

image: 1,4-DITFB与多种卤键受体共结晶构筑多组分超分子体系 view more 

Credit: ©《中国科学》杂志社

自从Lehn教授提出“超分子化学”以来,超分子合成便成为构建新型多功能材料体系的重要方法。与传统复杂的化学共价键方法相比,基于非共价键的有机共晶策略在多组分超分子功能材料的构筑中更具特色和优势,不仅能够保留不同组分的固有属性,而且可以通过不同组分间的协同效应获得更多新颖的物理化学性质,有助于实现材料的多功能化。组分间的分子识别和超分子自组装是共晶形成的重要基础,主要是由卤键、氢键、π-π堆积、范德瓦尔斯力等非共价键作用驱动的,其中卤键的键能分布在5-180 kJ/mol,较氢键键能的范围大,在分子识别中具有明显的优势。基于卤键构建新型多功能材料体系,成为超分子化学以及材料领域的研究热点。

利用具有互补功能基团的卤键给体和受体共结晶,是实现卤键型有机共晶的常见合成方法。就卤键给体而言,卤键强度取决于卤原子的电负性(Cl

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文章信息:

Halogen bonding in Co-crystallization of potentially ditopic diiodotetrafluorobenzene: A powerful tool for constructing multicomponent supramolecular assemblies https://doi.org/10.1093/nsr/nwaa170


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