介绍了以前未探索的剧毒四氟铍酸阴离子 (BeF 4 2– ) 的非共价结合及其从水中萃取到有机溶剂中的方法。Nanojars 类似于阴离子结合蛋白,因为它们还具有一个内部阴离子结合口袋,内衬有许多 H 键供体(OH 基团),这些供体包裹住的阴离子并将其与周围介质完全隔离。[BeF 4 ⊂{Cu II (OH)(pz)} n ] 2– (pz = pyrazolate; n = 27–32) 纳米罐的 BeF 4结合倾向使用包括质谱在内的一系列技术进行了研究, 顺磁性1 H,9 Be 和19 F NMR 光谱学和 X 射线晶体学,以及溶液中的热稳定性研究以及针对酸性和 Ba 2+离子的化学稳定性研究。发现后者无法从纳米罐溶液中沉淀出不溶性 BaBeF 4 ,这表明纳米罐对 BeF 4 2-阴离子的结合非常强。9 Be 和19 F NMR 光谱允许对纳米罐中嵌顿的阴离子进行前所未有的直接探测,并且与1
介绍了以前未探索的剧毒四氟铍酸阴离子 (BeF 4 2– ) 的非共价结合及其从水中萃取到有机溶剂中的方法。Nanojars 类似于阴离子结合蛋白,因为它们还具有一个内部阴离子结合口袋,内衬有许多 H 键供体(OH 基团),这些供体包裹住的阴离子并将其与周围介质完全隔离。[BeF 4 ⊂{Cu II (OH)(pz)} n ] 2– (pz = pyrazolate; n = 27–32) 纳米罐的 BeF 4结合倾向使用包括质谱在内的一系列技术进行了研究, 顺磁性1 H,9 Be 和19 F NMR 光谱学和 X 射线晶体学,以及溶液中的热稳定性研究以及针对酸性和 Ba 2+离子的化学稳定性研究。发现后者无法从纳米罐溶液中沉淀出不溶性 BaBeF 4 ,这表明纳米罐对 BeF 4 2-阴离子的结合非常强。9 Be 和19 F NMR 光谱允许对纳米罐中嵌顿的阴离子进行前所未有的直接探测,并且与1