由光學反應(Optically activated reaction)能夠引發(fā)一系列生物過程(如光合作用或視覺),但是光學反應通用能夠用于聚合、催化或能量轉換等反應過程。
目前人們能夠將宏觀和介觀尺度的光操縱技術手段用于控制材料表面的光化學,但是仍難以實現(xiàn)原子尺度的控制。
有鑒于此,斯特拉斯堡大學Guillaume Schull、Anna Ros?awska、巴黎薩克雷大學Tomá? Neuman等利用掃描隧道顯微鏡尖端產生的限域電磁場,實現(xiàn)了亞分子精度控制酞菁的自由基光化學聚合。
作者通過改變激光的波長或者通過改變尖端位置來控制反應速率的快慢以及相對互變異構體的分布比例。
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參考文獻
Ros?awska, A., Kaiser, K., Romeo, M. et al. Submolecular-scale control of phototautomerization. Nat. Nanotechnol. (2024)
DOI: 10.1038/s41565-024-01622-4
https://www.nature.com/articles/s41565-024-01622-4