热致离子液晶(ILC)是一种引人入胜的功能性有机材料,结合了液晶(LC)和离子液体的特性和优点。在此工作中,通过客体-客体络合以及π-π堆积和易于制备的电中性三(18-crown-6)三亚苯基之间的静电相互作用,产生了一系列Cn-tri-CTP超分子盘状ILC( tri-CTP)和容易获得的具有不同长度碳原子数为n = 8、10、12、14、16的烷基尾的三烷氧基苯磺酸钾。如此制得的ILC络合物显示对映有序柱状中间相,例如中心面矩形柱状(Col r)和斜柱状(Col ob液相温度范围宽且具有出色热稳定性的中间相。有趣的是,经过简单的排列后,这种超分子盘状ILC络合物在其有序的柱状结构中同时达到了高达1.99×10 -2 S cm -1的各向异性离子电导率和空穴迁移率达到4.6×10 -2,这是非常有趣和令人着迷的。cm 2 V -1 s -1,因此对离子和空穴都表现出出色的双通道传输特性,
热致离子液晶(ILC)是一种引人入胜的功能性有机材料,结合了液晶(LC)和离子液体的特性和优点。在此工作中,通过客体-客体络合以及π-π堆积和易于制备的电中性三(18-crown-6)三亚苯基之间的静电相互作用,产生了一系列Cn-tri-CTP超分子盘状ILC( tri-CTP)和容易获得的具有不同长度碳原子数为n = 8、10、12、14、16的烷基尾的三烷氧基苯磺酸钾。如此制得的ILC络合物显示对映有序柱状中间相,例如中心面矩形柱状(Col r)和斜柱状(Col ob液相温度范围宽且具有出色热稳定性的中间相。有趣的是,经过简单的排列后,这种超分子盘状ILC络合物在其有序的柱状结构中同时达到了高达1.99×10 -2 S cm -1的各向异性离子电导率和空穴迁移率达到4.6×10 -2,这是非常有趣和令人着迷的。cm 2 V -1 s -1,因此对离子和空穴都表现出出色的双通道传输特性,
mixed anodic trimerization of aromatic orthodiethers and benzocrown ethers may lead to the formation of new triphenylenes possessing one (or two) complexing site(s).