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Tectonique moléculaire : vers l'utilisation du dispirofluorène-indénofluorène comme unité de construction pour bâtir des réseaux cristallins poreux

机译:分子构造:走向使用双螺芴-茚芴作为构建单元来构建多孔晶体网络

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摘要

La chimie supramoléculaire est un domaine qui suscite depuis quelques années un intérêt grandissant. Le domaine s’appuie sur les interactions intermoléculaires de façon à contrôler l’organisation moléculaire et ainsi moduler les propriétés des matériaux. La sélection et le positionnement adéquat de groupes fonctionnels, utilisés en combinaison avec un squelette moléculaire particulier, permet d’anticiper la façon dont une molécule interagira avec les molécules avoisinantes. Cette stratégie de construction, nommé tectonique moléculaire, fait appel à la conception de molécules appelées tectons (du mot grec signifiant bâtisseur) pouvant s’orienter de façon prévisible par le biais d’interactions faibles et ainsi générer des architectures supramoléculaires inédites. Les tectons utilisent les forces intermoléculaires mises à leur disposition pour s’orienter de façon prédéterminée et ainsi contrecarrer la tendance à s’empiler de la manière la plus compacte possible. Pour ce faire, les tectons sont munies de diverses groupes fonctionnels, aussi appelés groupes de reconnaissance, qui agiront comme guide lors de l’assemblage moléculaire. Le choix du squelette moléculaire du tecton revêt une importance capitale puisqu’il doit permettre une orientation optimale des groupes de reconnaissance.La stratégie de la tectonique moléculaire, utilisée conjointement avec la cristallisation, ouvre la porte à un domaine de la chimie supramoléculaire appelé le génie cristallin. Le génie cristallin permet l’obtention de réseaux cristallins poreux soutenus par des interactions faibles, pouvant accueillir des molécules invitées. Bien que toutes les interactions faibles peuvent être mises à contribution, le pont hydrogène est l’interaction prédominante en ce qui a trait aux réseaux cristallins supramoléculaires. La force, la directionnalité ainsi que la versatilité font du pont hydrogène l’interaction qui, à ce jour, a eu le plus grand impact dans le domaine du génie cristallin. Un des groupements de reconnaissance particulièrement intéressants en génie cristallin, faisant appel aux ponts hydrogène et offrant plusieurs motifs d’interaction, est l’unité 2,4-diamino-1,3,5-triazinyle. L’utilisation de ce groupement de reconnaissance conjointement avec un cœur moléculaire en forme de croix d’Onsager, qui défavorise l’empilement compact, permet l’obtention de valeurs de porosités élevées, comme c’est le cas pour le 2,2’,7,7’-tétrakis(2,4-diamino-1,3,5-triazin-6-yl)-9,9’-spirobi[9H-fluorène].Nous présentons ici une extension du travail effectué sur les cœurs spirobifluorényles en décrivant la synthèse et l’analyse structurale de molécules avec une unité dispirofluorène-indénofluorényle comme cœur moléculaire. Ce cœur moléculaire exhibe les mêmes caractéristiques structurales que le spirobifluorène, soit une topologie rigide en forme de croix d’Onsager défavorisant l’empilement compact. Nous avons combiné les cœurs dispirofluorène-indénofluorényles avec différents groupements de reconnaissance de façon à étudier l’influence de l’élongation du cœur moléculaire sur le réseau cristallin, en particulier sur le volume accessible aux molécules invitées.
机译:超分子化学是近年来引起人们越来越多兴趣的领域。该领域基于分子间的相互作用,以控制分子的组织,从而调节材料的性能。与特定分子骨架结合使用的官能团的选择和正确定位,使我们能够预期分子如何与相邻分子相互作用。这种称为分子构造的构造策略要求设计称为tectons的分子(来自希腊语意思是构建器),该分子可以通过弱相互作用可预测地定向自身,从而生成新颖的超分子体系结构。构造子利用它们可用的分子间力以预定的方式定向自身,从而以最紧凑的方式抵消堆叠的趋势。为此,为技术人员提供了各种官能团(也称为识别基团),这些官能团将在分子组装过程中充当指导。构造分子分子骨架的选择至关重要,因为它必须允许识别基团的最佳取向。分子构造策略与结晶结合使用,为超分子化学领域打开了大门结晶的。晶体工程使获得弱相互作用支持的多孔晶体网络成为可能,该网络可以容纳客体分子。虽然所有弱相互作用都可以发挥作用,但氢桥是超分子晶体网络中的主要相互作用。强度,方向性和多功能性使氢桥相互作用成为迄今为止在晶体工程领域影响最大的相互作用。 2,4-二氨基-1,3,5-三嗪基单元是使用氢键并提供多种相互作用模式的晶体工程学中特别有趣的识别基团之一。将该识别基团与Onsager十字形的分子心一起使用,这不利于紧凑的堆积,使得有可能获得高孔隙率值,例如2.2′ ,7,7'-四(2,4-二氨基-1,3,5-三嗪-6-基)-9,9'-spirobi [9H-芴]。通过描述以二螺芴基-茚并芴基单元为分子核心的分子的合成和结构分析来分析螺二芴基。该分子核表现出与螺二芴相同的结构特征,螺二芴为Ensager十字形的刚性拓扑,有利于紧密堆积。我们将具有不同识别基团的双螺芴-茚芴基心组合在一起,以研究分子心的伸长对晶格的影响,特别是对邀请分子可及的体积的影响。

著录项

  • 作者

    Blair-Pereira Joao-Nicolas;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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