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運動機能をもう自己集合性超分子金属錯体

机译:运动功能已经自组装超级分子金属配合物

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摘要

本稿では,金属イオンと配位子の間に形成される配位結合のもつ動的特性を利用した分子レベルの運動素子の開発について概説した.配位結合は,金属イオンと配位子を結びつけると同時に,金属イオンに配位する複数の配位子の相対位置変化を生み出すこともできる.本稿で紹介したAg(I)三核サンドイッチ型錯体では,回転素子内に存在する3つのAg(I)イオンが2つのディスク状配位子を互いに向き合うように3点で連結していながら,3カ所のAg(I)イオン上において直線2配位-3配位構造の間の相互変換を協同的に行うことにより,精密な回転運動を生みだした.これは,この動的な化学結合変化が構造構築と運動制御の2つの役割を果たしていることにほかならない.このような万能な化学結合は,Ag(I)イオン以外の金属イオン上においても見出せるはずである.必要となるものは,固有の金属イオンの動的特性を引き出すための動的機能発現場となる金属多産配位子である.また,この錯体のもつらせh性を利用することにより,らせh変換に伴う運動相関を作ることも達成された.この概念を発展させて,らせh構造という周期構造を巧みに利用することにより,より効率的な長距離運動伝搬系や運動変換系の構築が期待される.
机译:在本文中,我们概述了使用金属离子与配体之间形成的配位结合的动态特性的分子水平锻炼元件的发展。同时也可以与金属离子和配体连接的配位键合,以产生与金属离子配位的多个配体的相对位置变化。在本文中介绍的Ag(i)六核杂质夹型型复合物中,旋转元件中存在的三个Ag(I)离子连接在3个点,使得两个盘状配体彼此连接。通过协作地进行在基因座AG(I)离子上的直线2配位-3配位结构之间的相互互连,我们创造了精确的旋转运动。这只是这种动态化学耦合变化起到了结构结构和运动控制的两个作用。这种通用化学键应在Ag(I)离子以外的金属离子上。所需要的是金属配体,是用于提取独特金属离子的动态特性的动态功能表达部位。另外,通过利用该复合物的六边形H型,还实现了与H转换相关的运动相关性。通过开发这种概念,预计通过熟练地使用称为H结构的周期性结构来构建更有效的长距离运动传播系统和运动转换器系统。

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