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Chiral Functionalization of an Atomically Precise Noble Metal Cluster: Insights into the Origin of Chirality and Photoluminescence

机译:原子精确贵金属集群的手性官能化:对手性和光致发光的起源的见解

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摘要

机译:<![CDATA [WE探测原子精确贵金属簇的光致发光起源,AG_(24)AU_(1)(DMBT)_(DMBT)_(18)(DMBT = 2,4-二甲基苯并噻吩),以及手性的起源其性手套官能化衍生物,AG_(24)AU_(1)( r / s -binas)_( x)(dmbt)_(18-2 x),具有 x = 1-7( r / el> s -binas = r / r / r / r / s> s -1,1' - [仲萘] -2,2'-dithiol),使用Chiroptical光谱测量和密度泛函理论(DFT)计算。毛细光性和发光光谱的组合以了解电子转变的性质尚未应用于这种分子样金属簇。为了赋予成型性AG_(24)AU_(1)(DMBT)_(18)簇,细胞配体, R /Ⅰ> S -binas掺入其中。一系列簇,AG_(24)AU_(1)( r / s-binas)_( x)(dmbt)_(18-2 x),带 x = 1-7,被合成。我们证明,低能量电子转换对手性和返回到纯AG_(24)AU_(1)(DMBT)_(18)至AG_(24)AU_(1)(通过增加Binas配体的数量,r / s -binas)_( x)(dmbt)_(18-2 x)。与DFT计算结合DFT计算的UV / Vis,发光,圆形二色性和圆形偏振光光谱测量表明,AG_(24)AU_(1)(DMBT)(DMBT)_(18)及其手套官能化衍生物的光致发光源自涉及整个AG_(24)AU_(1)S_(18)框架的过渡,而不仅仅是ICOSAHEDRAL AG_(12)AU_(1)核心。这些结果表明,这些簇系统中的阴道签名和光致发光不能仅归因于任何一个结构部件,即金属芯或保护金属 - 配体低聚单元,而是它们的相互作用和配体壳起着至关重要的作用。我们的工作表明,诸如圆形二色性和圆偏振化的奇光学光谱技术代表了理解配体保护金属簇中的电子转变性质的有用工具,并且这种方法可用于获得更深入的见解进入结构 - 属性关系这种分子状簇的电子转换。]>

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