氢键是用于构建超分子组装体中最重要的非共价相互作用,并且通常优选作为构造具有液晶特性的分子,低聚物以及聚合物材料的手段。在这项工作中,已经合成了基于吡啶的杀线虫受体并将其与非杀霉菌素混合4-甲氧基苯甲酸得到氢键的液晶元。通过在2425和1927cm -1处观察到的联合类型的特征拉伸振动,使用FT-IR光谱法确定了吡啶基单元和羧酸之间的氢键的存在。用溶液,固态和液晶态的13 C NMR研究了介晶受体和配合物。与二维分离局部场NMR实验一起,研究证实了中间相的分子结构并产生了局部取向顺序参数。据观察,插入4-甲氧基苯甲酸 由于氢键合液晶元的核心长度的增加,不仅增强了中间相的稳定性,而且还诱发了近晶相。
氢键是用于构建超分子组装体中最重要的非共价相互作用,并且通常优选作为构造具有液晶特性的分子,低聚物以及聚合物材料的手段。在这项工作中,已经合成了基于吡啶的杀线虫受体并将其与非杀霉菌素混合4-甲氧基苯甲酸得到氢键的液晶元。通过在2425和1927cm -1处观察到的联合类型的特征拉伸振动,使用FT-IR光谱法确定了吡啶基单元和羧酸之间的氢键的存在。用溶液,固态和液晶态的13 C NMR研究了介晶受体和配合物。与二维分离局部场NMR实验一起,研究证实了中间相的分子结构并产生了局部取向顺序参数。据观察,插入4-甲氧基苯甲酸 由于氢键合液晶元的核心长度的增加,不仅增强了中间相的稳定性,而且还诱发了近晶相。