为了继续研究由两个均苯四酸二亚胺和两个二烷氧基萘组成的π电子贫乏分子的分子识别,已研究了其与π电子富集的聚甲氧基苯的夹杂作用。UV-vis滴定研究表明,在CHCl 3中的缔合常数(K a 's)为1:1配合物的顺序为:1,3,5-三甲氧基苯(31.3 M -1)> 1,3-二甲氧基苯(9.2 M -1)> 1,2-二甲氧基苯(6.5 M -1)> 1,4-二甲氧基苯(2.8 M -1)。主体和二甲氧基苯之间的配合物的X射线结构分析证明了腔内1:1配合物,并提供了有关配合物结构的有用信息。不仅电荷转移相互作用,而且其他弱相互作用,例如静电,范德华力,以及萘的α-氢原子与甲氧基氧原子之间的独特氢键也被认为是导致K a '值的原因。 s。因此,中性主体已经在有机溶剂中使用多点弱相互作用,实现了对聚甲氧基苯的分子识别。
为了继续研究由两个均苯四酸二亚胺和两个二烷氧基萘组成的π电子贫乏分子的分子识别,已研究了其与π电子富集的聚甲氧基苯的夹杂作用。UV-vis滴定研究表明,在CHCl 3中的缔合常数(K a 's)为1:1配合物的顺序为:1,3,5-三甲氧基苯(31.3 M -1)> 1,3-二甲氧基苯(9.2 M -1)> 1,2-二甲氧基苯(6.5 M -1)> 1,4-二甲氧基苯(2.8 M -1)。主体和二甲氧基苯之间的配合物的X射线结构分析证明了腔内1:1配合物,并提供了有关配合物结构的有用信息。不仅电荷转移相互作用,而且其他弱相互作用,例如静电,范德华力,以及萘的α-氢原子与甲氧基氧原子之间的独特氢键也被认为是导致K a '值的原因。 s。因此,中性主体已经在有机溶剂中使用多点弱相互作用,实现了对聚甲氧基苯的分子识别。