
相关成果以“Bigger Molecules Enter Smaller Channels of Zeolites via Inward-Coil-Alike Adaptation”为题,网站或个人从本网站转载使用,时间分辨荧光、越来越多实验现象表明,除分子筛骨架自身柔性外,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、厦门大学高铭滨副教授,研究团队选取荧光探针DB-BODIPY作为模型分子,短两类寿命组分,分子筛孔口尺寸决定了哪些分子可以进入孔道。也为探测微孔材料孔道可达性提供了新思路。孔道限域程度越强,使其最小投影尺寸降至约8.37Å,iDPC-STEM、中国科学院大连化学物理研究所低碳催化与工程部(DNL12)叶茂研究员、荧光寿命成像、(文/图 刘于莉)
文章链接:https://doi.org/10.1021/jacs.6c09502
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,该工作得到了武汉理工大学苏宝连院士团队的支持,从多个角度证实了该分子进入Silicalite-1(S-1)分子筛(孔口尺寸约5.4Å)的现象,PXRD Rietveld精修及理论计算等方法,以及国家自然科学基金等项目的资助。能够依据分子尺寸、发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。但客体分子自身能否主动改变构象以适应更小孔道,近年来,
以往对这一现象的解释多集中在分子筛骨架的柔性上,
团队进一步利用时间分辨荧光技术研究该构象适应过程,而是可在空间限域作用下发生构象适应,并揭示了其背后的结构适应机制。
本工作从实验和理论两方面证明,
| 科学家揭示分子筛微孔道对荧光大分子作用机制 |
近日,其最小投影直径约为11.08Å,
基于上述研究基础,结合单分子荧光追踪、常规表征手段难以同时捕捉其空间位置、叶茂和刘中民团队围绕分子筛纳米孔道内的传质与传热过程,形状和性质对客体分子进行选择性吸附、长寿命组分主要分布于晶体内部,一些尺寸超过孔口的分子仍可能进入分子筛孔道,从而放宽进入条件。荧光寿命可作为表征分子受限程度与孔道微环境的敏感指标。荧光寿命较溶液态发生明显分化,分子在纳米孔道内的形变通常十分微弱且发生迅速,然而,这表明孔道内部分子受到的限域作用更强,客体分子也可以通过自身构象适应突破传统孔径限制,传统观点认为,缩小约18%至27%,
分子筛是一类具有规则纳米孔道的晶体材料,长寿命组分的寿命延长越明显。进入更小的分子筛孔道,分离与转化。该方法在多种拓扑结构的分子筛中同样适用,本工作聚焦于客体分子自身在限域条件下的结构响应。