臭氧化物结构确定安全与其他空间技术适应不稳定的化合物

01苯乙烯臭氧化物的晶体结构

来源:ACS

图形表示x射线晶体结构的苯乙烯臭氧化物使用水晶海绵方法决定的

水晶海绵技术背后的研究人员研究分子的结构已经找到一种新用途,分析高度不稳定化合物的结构。日本团队展示了应用程序高度爆炸性臭氧化物,其结构是在一个安全的和可控的方式来决定。

水晶海绵方法遇到了太多的兴奋时公布,因为它可以用来阐明结构的化合物,不容易形成晶体。多孔晶体结构,组成一个有机框架,是与一个目标化合物,混合吸收毛孔。由于海绵的有序结构目标化合物将在晶格东方本身在一个常规的方式允许其结构使用x射线晶体学审问。

该技术的优势在于它在非常小的尺度上工作。“水晶海绵可以非常小,大约100μm高,”说Makoto Fujita了技术与东京大学的同事们。这意味着所需数量的化合物可以很小。我们可以分析一个目标化合物的晶体结构从微克量的样本。

记住这个想法的团队将注意力转向臭氧化物——一个中间时形成烯烃或炔烃被转换成醇醛通过臭氧分解。虽然臭氧化物结构有趣的高度爆炸性的性质意味着,他们很少是孤立和晶体结构的化合物是少见。

藤田和他的团队用水晶海绵的方法来解决一些臭氧化物化合物的晶体结构。他们能够有效地消除任何风险的爆炸只通过添加微克量臭氧化物的海绵。该小组还发现,他们可以区分独联体反式同分异构体的臭氧化物的研究。

与x射线晶体学通常我们不能分析两种化合物的混合物,”Fujita评论。在这种情况下我们很幸运,两个同分异构体同时吸收,然后被困在不同的结合位点。

盖Ramadhar,在美国哈佛大学医学院的一个博士后,他并没有参与此项研究,说:“更多的海绵在未来的发展将扩大范围的化学不稳定的中间体和有害的化合物,可以研究。不过他声音提醒执行这样一个棘手的技术方法,以确保晶体数据和模型是可靠的。

现在的团队计划测试技术与其他不稳定的或危险的化合物。在其他化学反应有很多提出中间结构太不稳定。我们想生成这样非常不稳定的中间体,直接观察到他们通过我们的水晶海绵的方法,”Fujita说。