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第四代大环分子-葫芦脲(CB[n])的介绍及作用(含上百种定制产品)
发布时间:2021-03-04     作者:axc   分享到:

一、手捻葫芦脲baike的介绍

葫芦脲(葫芦脲英文简称CB[n],n=5~8,10)是继杯芳烃之后被挖掘出的第四代大环分子,它是在酸性条件下,由甘脲和亚甲基经缩合反应得到的大环化合物。其内疏水、外亲水,且空腔中间大、两端小,具有高度的对称性,因此命名为“葫芦脲”(图1)。桃胡脲含有KBK刚性大、热稳确定高性强且层面重感情性的主-客体键合效果等显著特点,然而它能经过超原子用途快速精确五金阴离子、生物碳原子、中性化原子等。可是桃胡脲的三维空间位阻大,且难易转化新的官能团,这也制约了桃胡脲的提升。


二、大葫芦脲组成部分以下几点:

葫芦脲结构示意图 image.png

大胡芦脲生物的创建本来自于大胡芦脲的配位生物(2),其家族中的**个成员CB[6],就是基于CB[6]与Ca2+形成配合物后而被确定。从结构方面,葫芦脲两端分布着与其结构单元数相同的羰基基团,该结构决定了葫芦脲可与金属离子等配位,形成特有的葫芦脲配位化学。葫芦脲配位化学己经成为葫芦脲化学的一个重要研究领域。近期研究显示,三分之二的研究涉及到葫芦脲的配位化学,葫芦脲的配位化学逐渐从简单的配位化合物向新颖的多维葫芦脲-金属配位聚合物发展,这些结构在吸附分离、磁性材料和催化等方面有着重要作用


三、桃胡脲做质谱用之类有机溶剂?大葫芦脲不能溶解一些 液体?

葫芦脲做质谱分析时,通常使用的溶剂是丙酮或氯仿。此外,也可以考虑使用DMF(二甲基甲酰胺)这种较为常见的有机溶剂,它在实验室中广泛应用于溶解和反应有机化合物。


四、葫芦脲7和葫芦脲8相对原子质量是多少?

胡芦[7]脲  Cucurbituril学名:钢丝绳电动葫芦[7]脲;C42H42N28O14CAS:259886-50-5 碳原子式:C₄₂H₄₂N₂₈O₁₄ 碳原子量:1162.96000 精准度的品质:1162.34000

葫芦[7]脲


钢丝绳电动葫芦[8]脲物 CB[8] 

CAS号259886-51-6  分子式:C48H48N32O16 分子量:1329.10000 精密线质量:1328.39000 

葫芦[8]脲物


五、葫芦脲(CB[n])的作用介绍:

1.对气体分子的吸附

CB[5]在葫芦脲家族中比较小,其端口大小为2.4Å,空腔直径为4.4 Å。其内部空腔太小,无法与客体分子形成主-客体复合物。但其可以结合气体小分子,例如N2,O2,Ar,CO等。另外,其端口的羰基可以与阳离子(碱/碱土金属离子、NH4+)相互作用。


2.对有机铵根离子的识别

CBs与有机铵根离子一般是形成1:1的配合物,形成复合物后,其吸收、荧光和核磁谱图通常会发生变化。CB[6]的研究**广泛,因其空腔较小,对脂肪铵离子的结合作用研究较多,CBs的羰基与脂肪铵的阳离子端通过偶极-偶极作用键合,脂肪碳链通过疏水相互作用进入葫芦脲的空腔内,形成稳定的复合物;空腔较大的CB[7]和CB[8]等可以结合芳香铵离子,芳环被包结进入葫芦脲的空腔中,芳香环的发光性能会发生改变。


3.对染料的吸附

CBs对多种类型的染料都具有一定的吸附性能,可实现对活性染料、偶氮染料以及阳离子染料的吸附。CBs与各种有机染料的结合能力要比与其他大环主体分子的结合能力强。与其他的大环分子一样,葫芦脲主体分子与染料相互作用很大程度上取决于葫芦脲空腔的大小。例如,CB[6]只能结合含胺的烷基链,CB[7]可以按照1:1的化学计量比结合各种各样的有机染料,而CB[8]能与染料分子按照2:1的结合比形成三元复合物(图3)。葫芦脲与染料分子通过主-客体相互作用结合后,能够调控染料分子的光物理性质和其他的性质。这些改变促使染料分子在光化学、光生物学等领域有潜在的应用价值。

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葫芦脲改性丙烯酸葫芦酯

阿德福韦双L-苯丙氨酸丙酯(FH-1)改性葫芦脲6(TMeQ[6])

阿德福韦双L-苯丙氨酸丙酯(FH-1)改性葫芦脲7(Q[7])

阿德福韦双L-苯丙氨酸丙酯(FH-1)改性葫芦脲8(Q[8])

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聚多巴胺-葫芦[7]脲

葫芦脲[7]接枝聚乙烯亚胺(PEI)

葫芦脲修饰碲化镉量子点(QDs)

MPNs-PCF接枝葫芦脲[7]

炔丙基接枝葫芦[7]脲CB[7]

4-乙烯苄氧葫芦[6]脲(4VBOCB[6])单体

葫芦脲/环糊精/金刚烷蒽三元超分子组装体

葫芦脲[6]键接聚丙烯酰胺

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六元瓜环桥连丙烯酸聚合物

七元瓜环/多壁碳纳米管(CB[7]/MWCNTs)

七元瓜环/多壁碳纳米管(CB[7]/MWCNTs)修饰玻碳电极

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