Ученые из Университета Южной Флориды достигли новой вехи в развитии двумерных supramolecules — строительные блоки, которые делают областях нанотехнологий и наноматериалов продвижение возможно.
С 2004 открытие графен, самый тонкий в мире (один атом толщиной) и сильных (в 200 раз прочнее стали) материала, исследователи работают, чтобы развивать подобные наноматериалы для промышленных, фармацевтических и других коммерческих целях. Благодаря его теплопроводные свойства и прочность, графен может быть использован в микроэлектронике, чтобы укрепить механическое оборудование и недавно включен точные 3D-визуализация наночастиц.
В то время как работы по разработке новых supramolecules способны дальнейшего применения в некоторых, тех молекулярных образованиях, которые либо малые-менее 10 нанометров-или произвольно собрать, ограничивающие возможности их использования. Но теперь, новое исследование, опубликованное в химии природы, описывает глубокое скачок вперед в супрамолекулярных прогресс.
«Наша исследовательская группа смогла преодолеть одно из главных препятствий супрамолекулярный, развивающихся вполне определенную надмолекулярную структуру, которая толкает 20-нанометрового масштаба», — сказал Сяопина ли, адъюнкт-профессор в университете кафедра химии и исследования ведущий исследователь. «Это, по сути, мировой рекорд для этой области химии».
Ли, вместе со своей исследовательской группой ГСФ, сотрудничал с командой видел Вай ОВЗ в Аргоннской национальной лаборатории и Университета штата Огайо, а также несколько других американских и международных научно-исследовательских институтов по данному вопросу.
Supramolecules больших молекулярных структур, состоящих из отдельных молекул. В отличие от традиционной химии, который посвящен ковалентные связи между атомами, супрамолекулярная химия изучает нековалентного взаимодействия между собой молекул. Много раз, эти взаимодействия приводят к молекулярной самосборки, образующие сложные структуры, способные выполнять различные функции.
В этом последнем исследовании, команда смогла построить 20-нм-широкий металло-супрамолекулярные гексагональной сетки путем объединения внутри — и межмолекулярных процессов самосборки. Ли говорит, что успех этой работы будет способствовать дальнейшее понимание принципов проектирования управляющих этими молекулярных образований и однажды может привести к разработке новых материалов с еще-к-быть-обнаружен функции и свойства.
сделать разницу: спонсорские возможности

Ответить
Хотите присоединиться к обсуждению?Не стесняйтесь вносить свой вклад!