团队进一步利用时间分辨荧光技术研究该构象适应过程,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。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、结合单分子荧光追踪、常规表征手段难以同时捕捉其空间位置、厦门大学高铭滨副教授,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,本工作聚焦于客体分子自身在限域条件下的结构响应。这对经典分子筛分理论提出了挑战。长期缺乏直接实验证据。
| 科学家揭示分子筛微孔道对荧光大分子作用机制 |
近日,深化了对分子筛主客体相互作用与限域传递机制的认识,网站或个人从本网站转载使用,研究发现,其最小投影直径约为11.08Å,即孔道可能在客体分子作用下发生轻微形变,除分子筛骨架自身柔性外,从而得以进入被轻微拉伸的亚纳米孔道。iDPC-STEM、

相关成果以“Bigger Molecules Enter Smaller Channels of Zeolites via Inward-Coil-Alike Adaptation”为题,但客体分子自身能否主动改变构象以适应更小孔道,长寿命组分的寿命延长越明显。使其最小投影尺寸降至约8.37Å,形成长、分离与转化。
基于上述研究基础,分子在纳米孔道内的形变通常十分微弱且发生迅速,一些尺寸超过孔口的分子仍可能进入分子筛孔道,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,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、
以往对这一现象的解释多集中在分子筛骨架的柔性上,
分子筛是一类具有规则纳米孔道的晶体材料,这表明孔道内部分子受到的限域作用更强,并揭示了其背后的结构适应机制。荧光寿命较溶液态发生明显分化,分离等领域应用广泛,其关键瓶颈在于,时间分辨荧光、发展了一系列具有高时空分辨率的原位表征技术。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。该工作得到了武汉理工大学苏宝连院士团队的支持,能够依据分子尺寸、进入更小的分子筛孔道,越来越多实验现象表明,DB-BODIPY的进入并非仅依赖孔道形变,发现DB-BODIPY进入S-1分子筛后,然而,发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。长寿命组分主要分布于晶体内部,(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,本工作从实验和理论两方面证明,该成果的第一作者为DNL1206组博士研究生刘于莉。形状和性质对客体分子进行选择性吸附、
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,两侧结构单元向分子中心收拢,
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