综述-外文翻译,wyc

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1、探索在液-固表面上超分子相互作用图案的复杂性概述利用自组装方法从分子组分中生成受限的吸附层,这是一种形成复杂功能表面的简单方法。分子自组装过程依赖于由非共价键力产生的超分子相互作用,如范德华力,静电力,偶极-偶极和氢键相互作用。研究人员已利用这些非共价键图案,在液-固界面上构建完美界限的二维结构。尽管2D分子组装有无数例子,但大部分的早期发现是偶然发现的,因为参与这个过程的分子间相互作用往往是很多的,微妙的,协作的和多层面的。其结果是,组装超分子模型的能力发展缓慢。多年来从各种研究取得的进展极有助于超分子相互作用的研究,现在这一步以“预编项目”方式系统形成了二维平面超分子网络。对二维分子自组

2、装的控制具有多方面的重要意义。通过超分子相互作用的适当操作,我们可以凭借结构特点,在分子水平上“编码”信息,比如功能集团,替代模型,和手性中心,通过定义明确的分子识别过程,然后可以在超分子水平检索,传送或扩增。这种性能允许精确地控制纳米结构和模式化表面的功能。更清楚地了解和有效利用这些相互作用,可能引起在分子电子学、手性分离,基于主-客体系统的传感器和薄膜润滑材料上功能表面潜在应用的发展。在这部分中,我们通过各种尝试,利用在液-固表面上的上述复杂的相互作用来实现自组装吸附层的合理设计。液-固表面提供了一个独特的媒介来构建局限于表面分子的无瑕网络。基板和溶剂的存在下提供了额外的手柄用于操纵分子

3、体系的自组装。扫描隧道显微镜(STM)用于探测这些分子层,这种技术不仅用作一个形象化的工具,而且也可以用于对分子的活性处理的技术。此处所描述的超分子系统是只有弱吸附的基板,其通常是高定向热解石墨(HOPG)。从基体和分子自组装溶剂影响的基础研究开始,这种解释逐步描述复杂的方面,比如通过二维晶体工程多组分自组装,出现,并诱导手性和刺激响应性超分子体系。Ⅰ.引言大自然已经制作复杂的超分子结构几十亿年,通过生物识别和生物分子的组织,利用非共价相互作用的过程。从大自然学习,化学家现在开始构造复杂的超分子体系,该体系各个组分通过非共价力相互作用,如范德华相互作用,氢键,π-π堆叠静电和偶极-偶极相互作

4、用。被描述为“超分子化学”,这个领域已经遍及大多数化学,并扩展到各种不同系列的其他与化学相关的学科,包括生物学,物理学,材料科学以及工程类。[1]Lehn,J.-M.SupramolecularChemistry;Wiley-VCH:Weinheim,1998.[2]Whitesides,G.M.;Boncheva,M.Beyondmolecules:Self-assemblyofmesoscopicandmacroscopiccomponents.Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A.2002,99,4769–4774.[3]Ariga,K.;Kunitake,T.Supram

5、olecularChemistryFundamentalsandApplications:Advancedtextbook;Springer:Heidelberg,2006.[4]Matthews,J.W.Epitaxialgrowth;Matthews,J.W.,Ed.;AcademicPress:NewYork;1975.[5]Mali,K.S.;Lava,K.;Binnemans,K.;DeFeyter,S.HydrogenBondingVersusvanderWaalsInteractions:CompetitiveInfluenceofNon-covalentInteraction

6、son2DSelf-AssemblyattheLiquid-solidInterface.Chem.;Eur.J.2010,16,14447–14458.[6]Ilan,B.;Florio,G.M.;Hybertsen,M.S.;Berne,B.J.;Flynn,G.W.ScanningTunnelingMicroscopyImagesofAlkaneDerivativesonGraphite:RoleofElectronicEffects.NanoLett.2008,8,3160–3165.[7]Yang,Y.L.;Wang,C.SolventEffectsonTwo-Dimensiona

7、lMolecularSelf-AssembliesInvestigatedbyusingScanningTunnelingMicroscopy.Curr.Opin.Colloid.InterfaceSci.2009,14,135–147.[8]Lei,S.B.;Tahara,K.;DeSchryver,F.C.;VanderAuweraer,M.;Tobe,Y.;DeFeyter,S.OneBuildingB

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