monolayers. Phosphate binding was quantitatively examined using surface pressure-area isotherms and infrared reflection-absorption spectroscopy (IRRAS). The receptors within this homologous series differ in functional group, charge, and number of alkyl chains to help distinguish the fundamental components influencing anion recognition at aqueous interfaces. The two charged receptors bearing two alkyl chains
磷酸盐修复对于防止淡
水中的富营养化和保持
水质很重要。一种去除
磷酸盐的方法涉及利用分子受体。然而,我们对
水溶液和
水界面阴离子识别的理解尚不完善,表面固定化受体的合理设计在很大程度上仍有待探索。在此,我们评估了控制
磷酸盐与固定在空气-
水界面上的基本两亲受体结合的驱动力。我们设计了具有中性
硫脲、带正电荷的
胍和
硫脲单元的
生物启发受体,它们都形成了朗缪尔单层。使用表面压力-面积等温线和红外反射-吸收光谱 (IRRAS) 定量检测
磷酸盐结合。这个同源系列中的受体在官能团、电荷和烷基链数方面不同,以帮助区分影响
水界面阴离子识别的基本成分。带有两条烷基链的两个带电受体均显示出很强的
磷酸盐亲和力和对
氯化物的抗霍夫迈斯特选择性分别为 103 和 101 倍。中性
硫脲和单链
胍受体不结合
磷酸盐,揭示了静电相互作用和超分子组织的重要性。始终如一地,高离子强度下的电荷屏蔽会削弱结合。光谱结果证实了
磷酸盐与双烷基链
胍受