溶液自组装法构筑超分子杂化功能材料

杨海宽

引用本文: 杨海宽. 溶液自组装法构筑超分子杂化功能材料[J]. 物理化学学报, 2017, 33(3): 582-589. doi: 10.3866/PKU.WHXB201611292 shu
Citation:  YANG Hai-Kuan. A Solution-Based Self-Assembly Approach to Preparing Functional Supramolecular Hybrid Materials[J]. Acta Physico-Chimica Sinica, 2017, 33(3): 582-589. doi: 10.3866/PKU.WHXB201611292 shu

溶液自组装法构筑超分子杂化功能材料

  • 基金项目:

    中北大学自然科学基金(XJJ2016015)资助项目

摘要: 以Anderson型多金属氧酸盐(POM)为构筑单元,通过共价键的方式将两个胆固醇分子连接到POM两端,制备了一种具有胆固醇-多金属氧酸盐-胆固醇结构的杂化分子,其在本体中通过自组装形成有序的六棱柱状结构。杂化分子的POM核在NN-二甲基甲酰胺中具有良好的溶解性,而其胆固醇端基在甲苯中具有适当的溶解性。在甲苯体积分数为85.7%的条件下,杂化分子通过POM核与其胆固醇端基溶解性的差异、胆固醇端基之间较强的范德华力和POM核之间较强的相互静电作用力,可以自组装形成不同尺度的有序纤维结构,其相互缠绕最终形成典型的三维网状结构。在纤维结构中,杂化分子通过胆固醇层与POM层相互交替排列,在透射电镜表征中形成了明暗交替的层状精细结构。本研究工作在纳米材料的设计、组装和应用方面具有潜在的应用价值。

English

    1. [1]

      Ariga, K.; Li, J. B.; Fei, J. B.; Ji, Q. M.; Hill, J. P. Adv. Mater.2016, 6, 1251. doi: 10.1002/adma.201502545

    2. [2]

      Walther, A.; Müller, A. H. E. Chem. Rev.2013, 113, 5194. doi: 10.1021/cr300089t

    3. [3]

      Grzelczak, M.; Vermant, J.; Furst, E. M.; Liz-Marzán, L. M.ACS Nano 2010, 4, 3591. doi: 10.1021/nn100869j

    4. [4]

      Busseron, E.; Ruff, Y.; Moulina, E.; Giuseppone, N. Nanoscale 2013, 5, 7098. doi: 10.1039/c3nr02176a

    5. [5]

      Iijima, T.; Vignon, S. A.; Tseng, H. R.; Jarrosson, T.; Sanders, J.K. M.; Marchioni, F.; Venturi, M.; Apostoli, E.; Balzani, V.; Stoddart, J. F. Chem. Eur. J.2004, 24, 6375. doi: 10.1002/chem.200400651

    6. [6]

      Wu, T.; Zhang, X. Chem. J. Chin. Univ.2001, 22, 1057.[吴涛, 张希. 高等学校化学学报, 2001, 22, 1057].

    7. [7]

      Li, S. L.; Xiao, T. X.; Lin, C.; Wang, L. Y. Chem. Soc. Rev.2012, 41, 5950. doi: 10.1039/c2cs35099h

    8. [8]

      Yin, X. M.; Li, C. C.; Zhang, M.; Hao, Q. Y.; Liu, S.; Chen, L.B.; Wang, T. H. J. Phys. Chem. C 2010, 114, 8084. doi: 10.1021/jp100224x

    9. [9]

      Fang, Y. X.; Guo, S. J.; Zhu, C. Z.; Zhai, Y. M.; Wang, E.Langmuir 2010, 26, 11277. doi: 10.1021/la100575g

    10. [10]

      He, Q. J.; Gao, Y.; Zhang, L. X.; Zhang, Z.W.; Gao, F.; Ji, X. F.; Li, Y. P.; Shi, J. L. Biomaterials 2011, 30, 7711. doi: 10.1016/j.biomaterials.2011.06.066

    11. [11]

      Huang, Y.; Huang, X. L.; Lian, J. S.; Xu, D.; Wang, L. M.; Zhang, X. B. J. Mater. Chem.2012, 22, 2844. doi: 10.1039/c2jm15865e

    12. [12]

      Wang, S. S.; Yang, G. Y. Chem. Rev.2015, 115, 4893. doi: 10.1021/cr500390v

    13. [13]

      Long, D. L.; Burkholder, E.; Cronin, L. Chem. Soc. Rev.2007, 36, 105. doi: 10.1039/b502666k

    14. [14]

      Dolbecq, A.; Dumas, E.; Mayer, C. R.; Mialane, P. Chem. Rev.2010, 110, 6009. doi: 10.1021/cr1000578

    15. [15]

      López, X.; Carbó, J. J.; Bo, C.; Poblet, J. M. Chem. Soc. Rev.2012, 41, 7537. doi: 10.1039/c2cs35168d

    16. [16]

      Khenkin, A. M.; Efremenko, I.; Weiner, L.; Martin, J. M. L.; Neumann, R. Chem. Eur. J.2010, 4, 1356. doi: 10.1002/chem.200901673

    17. [17]

      Song, Y. F.; McMillan, N.; Long, D. L.; Thiel, J.; Ding, Y. L.; Chen, H. S.; Gadegaard, N.; Cronin, L. Chem. Eur. J.2008, 14, 2349. doi: 10.1002/chem.200701629

    18. [18]

      Yan, Y.; Wang, H. B.; Li, B.; Hou, G. F.; Yin, Z. D.; Wu, L. X.; Yam, V.W.W. Angew. Chem. Int. Ed.2010, 49, 9233. doi: 10.1002/anie.201004143

    19. [19]

      Allain, C.; Schaming, D.; Karakostas, N.; Erard, M.; Gisselbrecht, J. P.; Sorgues, S.; Lampre, I.; Ruhlmann, L.; Hasenknopf, B. Dalton Trans.2013, 42, 2745. doi: 10.1039/C2DT31415K

    20. [20]

      Schulz, J.; Gyepes, R.; Císařová, I.; Štěpnička, P. New J. Chem.2010, 34, 2749. doi: 10.1039/C0NJ00421A

    21. [21]

      Yan, Y.; Li, B.; He, Q. Y.; He, Z. F.; Ai, H.; Wang, H. B.; Yin, Z.D.; Wu, L. X. Soft Matter 2012, 8, 1593. doi: 10.1039/c1sm06610b

    22. [22]

      He, Z. F.; Li, B.; Ai, H.; Li, H. L.; Wu, L. X. Chem. Commun.2013, 49, 8039. doi: 10.1039/c3cc44718a

    23. [23]

      Tong, U. S.; Chen, W.; Ritchie, C.; Wang, X. T.; Song, Y. F.Chem. Eur. J.2014, 20, 1500. doi: 10.1002/chem.201303933

    24. [24]

      Yang, H. K.; Su, M. M.; Ren, L. J.; Zheng, P.; Wang, W. RSC Adv.2014, 4, 1138. doi: 10.1039/c3ra45550e

    25. [25]

      Su, M. M.; Yang, H. K.; Ren, L. J.; Zheng, P.; Wang, W. Soft Matter 2015, 11, 741. doi: 10.1039/c4sm02423k

    26. [26]

      Hasenknopf, B.; Delmont, R.; Herson, P.; Gouzerh, P. Eur. J.Inorg. Chem.2002, 1081. doi: 10.1002/1099-0682(200205)2002:5

    27. [27]

      Marcoux, P. R.; Hasenknopf, B.; Vaissermann, J.; Gouzerh, P.Eur. J. Inorg. Chem.2003, 2406. doi: 10.1002/ejic.200200677

    28. [28]

      Nordhei, C.; Mathisen, K.; Safonova, O.; van Beek, W.; Nicholson, D. G. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 19568. doi: 10.1021/jp9049473

    29. [29]

      Yui, H.; Minamikawa, H.; Danev, R.; Nagayama, K.; Kamiya, S.; Shimizu, T. Langmuir 2008, 24, 709. doi: 10.1021/la702488u

    30. [30]

      Lin, X. K.; Wang, Y. L.; Wu, L. X. Langmuir 2009, 25, 6081. doi: 10.1021/la900014j

    31. [31]

      Wang, Y. L.; Wang, X. L.; Zhang, X. J.; Xia, N.; Liu, B.; Yang, J.; Yu, W.; Hu, M. B.; Yang, M.; Wang, W. Chem. Eur. J.2010, 16, 12545. doi: 10.1002/chem.201001674

    32. [32]

      Yue, L.; Ai, H.; Yang, Y.; Lu, W. J.; Wu, L. X. Chem. Commun.2013, 49, 9770. doi: 10.1039/c3cc45848b

    33. [33]

      Fang, X.; Hill, C. L. Angew. Chem.2007, 119, 3951. doi: 10.1002/ange.200700004

    34. [34]

      Bourlinos, A. B.; Raman, K.; Herrera, R.; Zhang, Q.; Archer, L.A.; Giannelis, E. P. J. Am. Chem. Soc.2004, 126, 15358. doi: 10.1021/ja046821b

    35. [35]

      Xue, M.; Liu, K. Q.; Peng, J. X.; Zhang, Q. H.; Fang, Y.J. Colloid Interface Sci.2008, 327, 94. doi: 10.1016/j.jcis.2008.08.012jcis.2008.08.012

  • 加载中
计量
  • PDF下载量:  8
  • 文章访问数:  730
  • HTML全文浏览量:  58
文章相关
  • 收稿日期:  2016-10-20
  • 修回日期:  2016-11-29
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

  1. 本站搜索
  2. 百度学术搜索
  3. 万方数据库搜索
  4. CNKI搜索

/

返回文章