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Nature Nanotechnology:調控單分子的光化學異構
納米技術 納米 2024-02-27

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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操縱技術手段用于控制材料表面光化學,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 SchullAnna Ros?awska巴黎薩克雷大學Tomá? Neuman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。

本文要點

(1)

作者通過改變激光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

(2)

通過原子分辨率的尖端增強熒光光譜以及高光譜的成像,揭示反應的激發(fā)態(tài)介導過程,進一步使用綜合理論模型提供定量化的證據支持。這項實驗方法有助于深入理解其他光化學反應,而且能夠為控制復雜的表界面反應提供幫助



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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

 


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