最近的研究表明,通过增加定子的空间体积来降低相应晶格的填充系数时,分子陀螺仪晶体的旋转动力学变得更有利(即更快),这是对于具有高隆起或深腔的结构所期望的。为了探索增加定子尺寸对这些分子机器晶体模型的固态动力学的影响,分子陀螺仪4具有“爆炸”的bis(tri(meta合成了-(叔苯基)甲基)定子。单晶X射线衍射分析揭示了每个晶胞具有两个晶体学上不同的陀螺仪分子和四个乙酸乙酯分子的堆积结构。尽管针对相应的包装图案确定了相对较低的包装系数0.68,但我们注意到两个位置的旋转器具有明显不同的环境。通过变温13 C NMR,魔角旋转交叉极化(13 C CPMAS NMR)和四极回波2探索了在4的乙酸乙酯包合物中两个中心亚苯基的固态旋转动力学。同位素标记样品的1 H NMR测量。已经发现,与具有较小或更多球形定子的分子陀螺仪相比,增加的定子尺寸确实允许更大的自由体积和更快的旋转动力学。但是,这两个晶体
最近的研究表明,通过增加定子的空间体积来降低相应晶格的填充系数时,分子陀螺仪晶体的旋转动力学变得更有利(即更快),这是对于具有高隆起或深腔的结构所期望的。为了探索增加定子尺寸对这些分子机器晶体模型的固态动力学的影响,分子陀螺仪4具有“爆炸”的bis(tri(meta合成了-(叔苯基)甲基)定子。单晶X射线衍射分析揭示了每个晶胞具有两个晶体学上不同的陀螺仪分子和四个乙酸乙酯分子的堆积结构。尽管针对相应的包装图案确定了相对较低的包装系数0.68,但我们注意到两个位置的旋转器具有明显不同的环境。通过变温13 C NMR,魔角旋转交叉极化(13 C CPMAS NMR)和四极回波2探索了在4的乙酸乙酯包合物中两个中心亚苯基的固态旋转动力学。同位素标记样品的1 H NMR测量。已经发现,与具有较小或更多球形定子的分子陀螺仪相比,增加的定子尺寸确实允许更大的自由体积和更快的旋转动力学。但是,这两个晶体