机械稳定的分子互锁(MIM)开关以双稳态[2]轮烷和[2]
邻苯二酚的形式被证明是-当结合到分子电子设备(MED)和纳米机电系统(N
EMS)中时,是一种切实可行的替代方法
硅芯片密度挑战。结构修饰和
化学环境可能会对分子运动的弛豫热力学产生重大影响,例如负责基于MIM的设备运行的双稳态轮烷和链烷中的平移和环旋。结构修饰对自由能差(ΔG o对于可切换MIM中的平衡过程,可以通过首先考虑其前体假轮烷中存在的相互作用来预测。通过使用等温滴定微量热法(ITC)研究X射线晶体学数据,研究了一系列具有不同供体的单取代受体主环环烷的伪轮烷形成的热力学参数,以及伪轮烷与非共价键相互作用之间的明显联系。可以确定在机械结合形成后仍然存在的MIM。它遵循的变化(ΔΔ ģ ø在自由能不同pseudorotaxanes的形成过程中的差异值)随后可被外推到预测Δ ģ ö使用相同的施主-受主识别组件,与模拟MIM开关中的开关