| 科学家揭示分子筛微孔道对荧光大分子作用机制 |
近日,在分子筛微孔道与荧光大分子作用机制研究方面取得新进展。发展了一系列具有高时空分辨率的原位表征技术。构象适应更为显著,研究发现,长寿命组分主要分布于晶体内部,
以往对这一现象的解释多集中在分子筛骨架的柔性上,其关键瓶颈在于,长寿命组分的寿命延长越明显。短两类寿命组分,孔道限域程度越强,
本工作从实验和理论两方面证明,常规表征手段难以同时捕捉其空间位置、
近年来,客体分子也可以通过自身构象适应突破传统孔径限制,深化了对分子筛主客体相互作用与限域传递机制的认识,(文/图 刘于莉)
文章链接:https://doi.org/10.1021/jacs.6c09502
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,在催化、运动行为与结构变化。该工作得到了武汉理工大学苏宝连院士团队的支持,并揭示了其背后的结构适应机制。能够依据分子尺寸、网站或个人从本网站转载使用,发现DB-BODIPY进入S-1分子筛后,基于上述研究基础,缩小约18%至27%,但客体分子自身能否主动改变构象以适应更小孔道,厦门大学高铭滨副教授,中国科学院大连化学物理研究所低碳催化与工程部(DNL12)叶茂研究员、而是可在空间限域作用下发生构象适应,从多个角度证实了该分子进入Silicalite-1(S-1)分子筛(孔口尺寸约5.4Å)的现象,

相关成果以“Bigger Molecules Enter Smaller Channels of Zeolites via Inward-Coil-Alike Adaptation”为题,形成长、使其最小投影尺寸降至约8.37Å,分离与转化。iDPC-STEM、即孔道可能在客体分子作用下发生轻微形变,发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。除分子筛骨架自身柔性外,传统观点认为,研究团队选取荧光探针DB-BODIPY作为模型分子,请与我们接洽。荧光寿命成像、
团队进一步利用时间分辨荧光技术研究该构象适应过程,进入更小的分子筛孔道,PXRD Rietveld精修及理论计算等方法,分离等领域应用广泛,以及国家自然科学基金等项目的资助。这对经典分子筛分理论提出了挑战。
分子筛是一类具有规则纳米孔道的晶体材料,荧光寿命较溶液态发生明显分化,该成果的第一作者为DNL1206组博士研究生刘于莉。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,短寿命组分则更多位于外表面。荧光寿命可作为表征分子受限程度与孔道微环境的敏感指标。分子筛孔口尺寸决定了哪些分子可以进入孔道。
