我们在本文中描述了旨在模拟宏观罗盘的结构和功能的分子的合成,结晶和固态NMR动力学。所需的结构由极性吡啶(2)和哒嗪(3)基团及其相应的N-氧化物(2O和3O)组成,它们各自通过1,4-三键轴向连接至两个大体积的三苯基甲基。该结构使得中心极性杂环可以在围绕着二炔基轴的同时旋转,同时被两个三苯甲基基团空间屏蔽。除了合成具有天然同位素丰度的样品外,我们还描述了2 - d 2和3 - d 30,一个在吡啶旋转器中用氘代标记,另一个在定子的两个三苯甲基中完全氘代。2和3的晶体结构揭示了堆积图案,类似于先前报道的用取代的亚苯基旋转器制备的样品的堆积图案。虽然固态NMR测量由13 C ^ CPMAS NMR揭示化合物的转动的动态特性不足化学位移分散2和3(包括3 - d 30),使用的四极回声2与1 H NMR方法2 - d 2揭示了旋转位点交换与约的障碍。2中的吡啶基为8.5 kcal / mol(35
我们在本文中描述了旨在模拟宏观罗盘的结构和功能的分子的合成,结晶和固态NMR动力学。所需的结构由极性吡啶(2)和哒嗪(3)基团及其相应的N-氧化物(2O和3O)组成,它们各自通过1,4-三键轴向连接至两个大体积的三苯基甲基。该结构使得中心极性杂环可以在围绕着二炔基轴的同时旋转,同时被两个三苯甲基基团空间屏蔽。除了合成具有天然同位素丰度的样品外,我们还描述了2 - d 2和3 - d 30,一个在吡啶旋转器中用氘代标记,另一个在定子的两个三苯甲基中完全氘代。2和3的晶体结构揭示了堆积图案,类似于先前报道的用取代的亚苯基旋转器制备的样品的堆积图案。虽然固态NMR测量由13 C ^ CPMAS NMR揭示化合物的转动的动态特性不足化学位移分散2和3(包括3 - d 30),使用的四极回声2与1 H NMR方法2 - d 2揭示了旋转位点交换与约的障碍。2中的吡啶基为8.5 kcal / mol(35