超分子化學是從20世紀60年代末發(fā)展起來的一個新的化學分支,迄今已經歷了近50年的發(fā)展。綜上所述,超分子化學已經在納米材料,膜材料,生物科學方面有了可喜的進展。
超分子化學的交叉學科的本質引起了物理學家、生物學家、化學家、理論學家、模型計算家等各個研究方向的專家門的廣泛關注。超分子化合物具有美感的本質以及這些新型化合物在各個領域的潛在應用價值引起了人們巨大的興趣。迄今為止,人們對分子自組裝體系進行了不懈的研究。用紅外光譜和光電子能譜來獲得組裝體系的分子結構信息、用橢圓光度和X射線反射測得自組裝膜的厚度和粗糙度、用差示掃描量熱法(DSC)和X射線衍射及極化光譜來研究自組裝體系的熱力學性質等;原子力顯微鏡(AFM)借助針尖與所觀察材料中逐個原子發(fā)生作用,成為從原子水平上研究自組裝體系力的工具。張榕本等[13]用AFM對自組裝二階非線性光學高分子膜的超分子結構進行了研究,結果表明發(fā)色團小分子與分子狀態(tài)存在于膜中,Breaster角顯微鏡和界面X光衍射可直接觀察到液面上分子與分子間相互作用。沈家驄等[14]利用Brewser角顯微鏡和界面X光衍射于氣液界面上直接觀察兩親性聚合物的成膜行為和有序結構,*。電子層析X射線攝影技術則被用來研究自組裝體系的二維結構,Stupp等[15]利用這種技術研究了rodcoil共聚物自組裝形成的三維納米結構,成功的將自組裝技術與納米結構相聯(lián)系。Spontak[16]也用該技術研究了三嵌段共聚物的三維結構,為人們表征自組裝體系提供了有力的途徑。此外,人們還用電鏡(TEM)、二次離子質譜(SIMS)等對自組裝體系加以研究,這方面的工作一直是自組裝體系研究的重點。
超分子化學被認為是21世紀新概念和高技術的一個重要源頭而在超分子化學中依然有3個關鍵的科學問題需要我們進一步的努力探索:個就是分子識別、位點識別和分子自組裝的相關理論研究,我認為這方面的研究一定要深入理論,師從自然,依照自然法則使其從本質上得到解釋;第二方面是分子間弱相互作用的加合性、協(xié)同性和方向性的相關研究,這方面的研究是發(fā)展新的組裝方法和理解組裝體功能的前提;第三個關鍵問題就是超分子體系中的電子轉移、能量傳遞和化學轉換的相關研究,這些都是信息傳輸的本質內容,對于進一步研究預測超分子體系的功能有極其重要的意義。、
曾有人說21世紀是屬于材料科學和生物科學的世紀,而超分子化學則可以與兩者的學科前沿掛鉤,因此,我們可以大膽的預測21世紀也必將屬于超分子化學。
相關產品
免責聲明
- 凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- 本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內與本網聯(lián)系,否則視為放棄相關權利。