Ethylenbro-tetrakis (4-pyridyl) kavit og samler sig selv i en 4 nm oktaedrisk hexamer kapsel, når den behandles med sølvtosylat i chloroform. Kredit:Jyväskylä Universitet
Haloniumioner brugt i denne undersøgelse, er velkendte reaktionsmellemprodukter og halogeneringsreagenser i syntese, men nu er de blevet brugt som robuste og stabile strukturelle enheder i molekylær nanoteknologi.
Akademiprofessor Kari Rissanen og Dr. Lotta Turunen ved Universitetet i Jyväskylä sammen med forskningsgrupper fra Freie Universität Berlin, Tyskland, Professor Christoph A. Schalley og cand.mag. Ulrike Warzok, har offentliggjort en undersøgelse af en ny hexamerisk molekylær kapsel i nanostørrelse baseret på et helt nyt koncept. Konstruktion af strukturer i nanostørrelse ved at udnytte ikke-kovalente interaktioner har fået stor opmærksomhed på grund af deres potentielle anvendelser inden for molekylær nanoteknologi. Gigantisk> 4 nm nanosfærer er blevet konstrueret ved hjælp af metal-ligand-koordinationsbindingen, mens mindre supramolekylære kapsler hovedsageligt er opnået via hydrogenbinding. Haloniumioner brugt i denne undersøgelse, er velkendte reaktionsmellemprodukter og halogeneringsreagenser i syntese, men nu er de blevet brugt som robuste og stabile strukturelle enheder i molekylær nanoteknologi.
Anvendelsesorienterede undersøgelser
Det er ikke nemt at syntetisere kapsler. Dette arbejde præsenterer en procedure, hvor et omhyggeligt designet molekyle først samles til en hul kapsel i nanostørrelse gennem 12 sølvioner. Ved hjælp af en simpel kationbyttereaktion, de 12 sølvioner ombyttes til 12 iodoniumioner, hvilket resulterer i en halogenbundet kapsel med en diameter på 4,5 nm. Disse resultater skaber et grundlag af halonium-ion-baseret nanoteknologi, der tillader konstruktionen af strukturelt præcise og robuste gigantiske nanomolekyler.