憑借在光/電/磁材料等諸多領域的應用前景,有關有機供-受體或電荷轉移共晶材料的基礎研究與應用探索在過去的幾年間得到了學術界的廣泛關注與報道。在超分子化學中,得益于大環主體分子獨特的預組織空腔結構,多重的非共價鍵合位點、廣泛的客體選擇性包結絡合能力,以大環主體分子作為主要構筑單元所構建的分子間電荷轉移共晶材料極大地拓展了有機電荷轉移絡合體系的研究范疇以及其作為固相材料的實際應用價值。近日,吉林大學化學學院、納微構筑化學國際合作聯合實驗室楊英威教授課題組撰寫了題為“Macrocycle-Based Crystalline Supramolecular Assemblies Built with Intermolecular Charge-Transfer Interactions”的綜述文章,系統地梳理了基于大環主體分子的晶態電荷轉移組裝體(MCCAs)在氣致變色材料、發光材料、二維分子鑲嵌等諸多領域中的最新研究進展。
圖1. MCCAs材料應用概括圖。(圖片來源:Angew)
圖12.由大環主體分子骨架異構所誘導的晶態主客體電荷轉移相互作用增強策略。(圖片來源:Angew)
綜上,將大環主體分子和有機共晶工程進行有機地結合可以創制出多個應用突破口與學科交叉點,首先大環主體分子可以通過其本身固有的預組織空腔結構以及多重非共價鍵合位點來實現分子間電荷轉移相互作用的穩定和增強,并同時賦予有機電荷轉移共晶體系一定的刺激響應能力。其次,可以通過挑選尺寸匹配且具有相反電性的主客體供受體組份來對大環電荷轉移共晶材料進行模型化且大規模的制備。最后,通過簡單的后修飾過程,大環主體分子本身即可同時提供供體和受體組份來構筑分子間或分子內電荷轉移體系,在簡化該類材料制備難度的同時極大地提高了該類材料的研究價值與科學意義。
原文鏈接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202218142
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