格子金属錯体または格子錯体は、格子状の構造モチーフを形成する複数の金属原子と配位配位子の超分子錯体である。構造形成は通常、熱力学的分子自己組織化中に起こる。それらは、将来の記憶材料として情報技術にとって興味深い特性を有する。[1] キレート配位子は、ドナー中心以外のピリジン様環系で窒素原子を主に使用する四面体または八面体構造の配位子として使用される。適切な金属イオンは、使用されるMnなどの八面体配位遷移金属イオンまたはAgなどのまれな四面体配位に準拠している。 [1]
命名法
命名法は [n × m] G に基づきます。n は金属イオンレベルより上の配位子の数、m はそれより下の配位子の数に対応します。配位子の種類を 1 つだけ使用する場合は、ホモレプティック グリッドは正方形 [nxn] 構造で形成されます。異なる配位子を使用するとヘテロレプティック錯体が生じますが、ホモレプティックと競合します。金属イオンの数は常に n + m です。
応用
格子錯体はpHに依存した光吸収、電子スピン状態、可逆的な酸化還元状態の変化を示す。そのため、格子金属錯体は理論的には将来的に情報の保存や処理に利用できる可能性がある。[2] [3] [4]
その他の用途
織り交ぜたグリッド複合体は、二重にねじれた[2]カテナン(別名ソロモンリンク)の合成のテンプレートとして使用されてきた。 [5]鉄、亜鉛、またはコバルトイオンの平面配列の周囲に織り交ぜたリガンドのユニークな配置により、閉環メタセシスを使用して織り交ぜた構造を共有結合で捕捉するために必要な交差点が生成されました。この発見に基づいて、2×2の織り交ぜたグリッドを使用して、6つの交差を持つ二重に絡み合った[2]カテナンとグラニーノットという、より位相的に複雑な分子の合成のテンプレートが作成されました。[6] 2021年には、3×3の織り交ぜたグリッドの最初の報告が発表されました。これは、分子のエンドレスノットの合成のテンプレートとして使用されました。[7]
参考文献
- ^ ab J.-M.レーンら、Angew. Chem.、2004、116、S. 3728–3747。
- ^ ルーベン、レーン、ケム。 Commun.、2003、S. 1338–1339。
- ^ Rubenら、Chem.ユーロ。 J.、2003、9、S. 291–299。
- ^ ミュラー、レーン他、Angew. Chem.、2005、117、S. 8109–8113。
- ^ ベベス、ジョナサン E.;ダノン、ジョナサン J.リー、デイビッド A.ルモニエ、ジャン=フランソワ。ヴィトリカ・イレサバル、イニゴ・J(2015年6月22日)。 「織り交ぜられた分子グリッドを介したソロモンリンク」。アンゲワンテ・ケミー国際版。54 (26): 7555–7559。土井:10.1002/anie.201502095。PMC 4479027。PMID 25960366。
- ^ Danon, Jonathan J.; Leigh, David A.; Pisano, Simone; Valero, Alberto; Vitorica-Yrezabal, Iñigo J. (2018年10月15日). 「ねじれたリングを持つ6交差二重連動[2]カテナンと分子グラニーノット」. Angewandte Chemie International Edition . 57 (42): 13833–13837. doi : 10.1002/anie.201807135 . PMC 6221036. PMID 30152565 .
- ^ リー、デヴィッド A.;ダノン、ジョナサン J.フィールデン、スティーブンDP;ルモニエ、ジャン=フランソワ。ホワイトヘッド、ジョージFS;ウォルテリング、ステフェン L. (2021 年 2 月 15 日) 「分子エンドレス(74)ノット」。自然化学。13 (2): 117–122。土井:10.1038/s41557-020-00594-x。S2CID 229163544。
