implications. Polymethine cyanine dyes are fascinating molecular wires because up to a critical length, they have no bond-length alternation (BLA) and their electronic structure resembles a one-dimensional free-electron gas. Beyond this threshold, they undergo a symmetry-breaking Peierls transition, which increases the HOMO–LUMO gap. We have investigated cationic cyanines with central polymethine chains of
能够以最小的电导衰减介导数纳米范围内的电荷传输的分子具有基础和技术意义。聚甲炔
花青染料是迷人的分子线,因为在达到临界长度时,它们没有键长交替 (B
LA),并且它们的电子结构类似于一维自由电子气体。超过这个阈值,它们会经历一个对称破缺的 Peierls 跃迁,这会增加 HOMO-LUMO 间隙。我们研究了具有 5-13 个碳原子的中心聚甲炔链 ( Cy3 + –Cy11 + ) 的阳离子
花青。吸收光谱和晶体结构表明对称性破缺对介质的极性和反离子的大小很敏感。X 射线晶体学显示,Cy9·PF 6和Cy11·B(C 6 F 5 ) 4是Peierls畸变的,在π系统的一端具有高B
LA,远离部分离域的正电荷。这种 B
LA 分布模式类似于聚
乙炔中的孤子分布。对于具有大 B(C 6 F 5 ) 4 –抗衡离子的Cy3 + –Cy11 +的聚甲炔盐,单分子电导基本上与分子长度无关,但在 PF 6 –抗衡离子的情况下,较长分子的电导降低