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[导读]依托中科院武汉物理与数学研究所武汉磁共振中心的固体NMR实验平台,中山大学化学与化学工程学院的陈小明院士、张杰鹏教授课题组与武汉磁共振中心的邓风研究员课题组合作,在客体分子触发柔性超微孔材料骨架形变的研究

依托中科院武汉物理与数学研究所武汉磁共振中心的固体NMR实验平台,中山大学化学与化学工程学院的陈小明院士、张杰鹏教授课题组与武汉磁共振中心的邓风研究员课题组合作,在客体分子触发柔性超微孔材料骨架形变的研究中取得重要进展。相关研究结果发表在近期的Nature Communications上 (2013, 4: 2534)。

柔性骨架及其与客体分子的相互作用使得柔性超微孔MOF材料具有一些独特和可控物理化学性质,有望应用于传感技术领域。然而,由于客体分子在材料中具有相对复杂的结构和运动特性,导致这种主客体相互作用机制不清楚。众所周知,固体NMR是研究功能材料的微观结构和动力学性质的有力工具。在该工作中,研究人员通过变温静态和魔角旋转固体2H NMR实验,发现在211-202 K温度区间,客体分子DMF-d7发生从无序到有序的相变,实现客体分子的重排。通过单晶XRD和分子动力学模拟,研究人员还阐明了在变温过程中,由于客体分子的重排导致了主体柔性骨架变形的机制,同时也证明了柔性和超微孔的结合是设计热敏化功能材料的一种有效手段。(武汉物理与数学研究所)

图1. 客体分子运动触发晶体骨架形变图及变温静态和魔角旋转固体2H NMR谱。

新闻来源:http://www.cas.cn/ky/kyjz/201311/t20131101_3966812.shtml

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