分子振动强耦合和电磁波动可以倾斜向一个反应途径

卢卡斯Lethuillier-Karl的照片,Kalaivanan纳将溶液注入微流控红外光谱细胞

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斯特拉斯堡大学卢卡斯Lethuillier-Karl和Kalaivanan纳微流控红外光谱细胞注入一个解决方案,窗户已经变成了高度反光的镜子

法国化学家已经改变了分子反应如何使用多一双仔细间隔的镜子。他们流硅烷衍生品解决方案通过黑暗的光学共振器,电磁波动两振动,改变这两种债券的氟化物离子更愿意坚持。“你可以做一个微流体系统和你通过镜子之间的解决方案和反应性的变化,“斯特拉斯堡大学的托马斯艾布森告诉必威体育 红利账户。从未有任何类似的方法。

电磁波动是宇宙中无处不在的艾布森压力,例如影响周围的电子云分子,产生吸引力的范德瓦尔斯力。被电磁波动可以被认为是波,因此波长。此外,任何一对金属板面对面他们之间会有波动。在正确的比例分离板的距离和波长波动,波动产生共鸣,板块成为提高腔。

图解插图的测试用于探测现场VSC选择性反应

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测试反应探针VSC现场选择性的影响

如果他们能提高债券的波长的波动在分子振动,也许我们能改变化学艾布森推论。他的团队首先显示这个振动强耦合(VSC)在2012年的光致变色染料分子。2然后,斯特拉斯堡的同事约瑟夫·莫兰看看VSC可能有助于催化产生了浓厚的兴趣。两位科学家的团队一起显示VSC的利率可能会改变氟离子去除三甲基硅烷基保护组。3

化学家的我们知道,重要的是能够引导反应一个产品或另一个,“艾布森集锦。我们工程基质中含有两种不同的官能团都被氟化物deprotected,”莫兰补充道。在他们选择的分子,耦合三个振动对应碳化硅或oxygen-silicon债券,减缓了反应,改变了产品比率。

电脑屏幕截图显示的谐波共振腔

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屏幕显示谐波共振腔,可调谐通过调整两者之间的空间反映通过压缩垫片有四个螺丝

目前,科学家无法预测VSC如何影响反应速率。我们努力学习规则是什么,”莫兰说。同时,斯特拉斯堡科学家的研究都显示VSC减慢了反应的速度。然而,艾布森指出,在两个预印本ChemRxiv现在论文,包括他参与,它的反应速度。

这是一个真正令人兴奋的概念验证研究,说茱莉亚温斯坦英国谢菲尔德大学的。她是最热情的选择性提供了因为只有一些振动模式导致反应性的变化。温斯坦还认为这种方法提供了“最优雅,新方法研究化学反应机制”。