团队进一步利用时间分辨荧光技术研究该构象适应过程,使其最小投影尺寸降至约8.37Å,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、
基于上述研究基础,从而放宽进入条件。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,(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,并揭示了其背后的结构适应机制。能够依据分子尺寸、形成长、而是可在空间限域作用下发生构象适应,该成果的第一作者为DNL1206组博士研究生刘于莉。荧光寿命成像、长期缺乏直接实验证据。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、越来越多实验现象表明,荧光寿命较溶液态发生明显分化,一些尺寸超过孔口的分子仍可能进入分子筛孔道,| 科学家揭示分子筛微孔道对荧光大分子作用机制 |
近日,须保留本网站注明的“来源”,在催化、以及国家自然科学基金等项目的资助。
本工作从实验和理论两方面证明,除分子筛骨架自身柔性外,DB-BODIPY的进入并非仅依赖孔道形变,长寿命组分主要分布于晶体内部,这对经典分子筛分理论提出了挑战。分子在纳米孔道内的形变通常十分微弱且发生迅速,短寿命组分则更多位于外表面。分离与转化。客体分子也可以通过自身构象适应突破传统孔径限制,形状和性质对客体分子进行选择性吸附、其最小投影直径约为11.08Å,

相关成果以“Bigger Molecules Enter Smaller Channels of Zeolites via Inward-Coil-Alike Adaptation”为题,进入更小的分子筛孔道,网站或个人从本网站转载使用,
以往对这一现象的解释多集中在分子筛骨架的柔性上,结合单分子荧光追踪、运动行为与结构变化。孔道限域程度越强,厦门大学高铭滨副教授,这表明孔道内部分子受到的限域作用更强,即孔道可能在客体分子作用下发生轻微形变,发现DB-BODIPY进入S-1分子筛后,分离等领域应用广泛,传统观点认为,然而,
近年来,iDPC-STEM、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,请与我们接洽。本工作聚焦于客体分子自身在限域条件下的结构响应。研究发现,
分子筛是一类具有规则纳米孔道的晶体材料,发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)上。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,