3_СУ_устройства.ppt
- Количество слайдов: 18
Раздел 2. Методы получения супрамолекулярных ансамблей и нанопористых материалов Тема: Супрамолекулярные ансамбли и устройства 1
Макроскопические детали и устройства и их молекулярные нано-аналоги (Дрекслер, 1981) 2
3
Супрамолекулярные устройства Супрамолекулярное устройство можно определить как комплексную систему, сконструированную из молекулярных компонентов, обладающих определенными индивидуальными свойствами. Эти свойства присущи молекулярному компоненту вне зависимости от того, является ли он частью устройства или нет. Активные компоненты • Осуществляют заданную операцию Структурные компоненты • Задают необходимое расположение активных компонентов Вспомогательные компоненты • Модифицируют свойства активных и структурных компонентов 4
Супрамолекулярные устройства Молекулярные устройства Фото- и электрохимические устройства Материалы для нелинейной оптики Устройства для преобразования света Молекулярные провода Фотохимические сенсоры Молекулярные выпрямители Флуорофоры Молекулярные переключатели Электрохимические сенсоры 5
Фото- и электрохимические супрамолекулярные устройства Схематическое представление фотохимического молекулярного устройства для фотоиндуцированного аккумулирования электронов и многоэлектронного катализа. 6
Реальное фотохимическое устройство, способное реализовывать превращения подобного вида. 7
Молекулярные сенсоры Критерии конструирования сенсоров: Øстабильность; Øселективность; Øсродство гостя к хозяину; Øэффективное преобразование сигнала; Øкинетически быстрое детектирование; Øпростота передачи сигнала на записывающее устройство; Øдоступность. 8
Схематическое изображение устройства фотохимического сенсора. 9
Молекулярные электронные устройства Примеры молекулярных выпрямителей. 10
р. Н- и электрохимически переключаемый молекулярный челнок на основе [2]ротаксана. 11
Активация молекул ротаксана и катенана Эти молекулы особенны тем, что при захвате молекулой электрона может изменить свой энергетический потенциал, а находясь в составе наносистемы изменить положение в пространстве. Так, ротаксаны в наносистемах движутся линейно, в то время как катенаны вращаются вокруг оси стержня, на котором находятся. 12
13
ДНК-нанопереключатель, основанный на переходе B-формы ДНК в Z-форму. 14
15
16
17
18
3_СУ_устройства.ppt