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Nanotechnology Now – 보도 자료: 새로운 화합물의 기초가 되는 "분자 짐승" 충전: 라이프치히 대학의 연구원들은 화학 합성을 위해 분자 이온의 "공격적인" 조각을 사용합니다.

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Angewandte Chemie 저널 표지 CREDIT 사진: 라이프치히 대학교
Angewandte Chemie 저널 표지 CREDIT
사진: 라이프치히 대학교

요약 :
화학 결합을 끊고 재형성하는 새로운 방법을 개발하는 것은 기초 화학 연구의 주요 임무 중 하나입니다. “전하를 띤 분자의 결합이 끊어지면 그 결과는 화학적으로 '공격적인' 단편이 되는 경우가 많으며, 이를 반응성 단편이라고 합니다. 이러한 단편은 확립된 화학 합성 방법을 사용하여 제어하기 어렵습니다. 당신은 그들을 길에 있는 모든 것을 공격하는 길들여지지 않은 짐승으로 생각할 수 있습니다. 질량 분석기에는 특정 결합을 끊고 조각을 생성하는 방법이 많이 있습니다.”라고 Warneke 박사는 질량 분석기의 프로세스를 설명합니다. 그에 따르면, 질량 분석기 내부에는 진공이 있기 때문에 "짐승"은 특별한 조건 하에 보관됩니다. 이는 그들이 공격할 수 있는 것이 아무것도 없으므로 통제되지 않은 화학 반응을 방지한다는 것을 의미합니다. "만약 우리가 일반적으로 반응하지 않고 결합하지 않는 질소와 같은 특정 분자를 제공하면 짐승은 다른 선택의 여지가 없기 때문에 그것에 만족합니다"라고 그는 말합니다. 이러한 방식으로 질소와 같이 결합하기가 매우 어려운 분자는 새로운 물질에 쉽게 통합될 수 있습니다.”라고 Warneke는 계속합니다.

새로운 화합물의 기초가 되는 "분자 짐승" 충전: 라이프치히 대학의 연구원들은 화학 합성을 위해 분자 이온의 "공격적인" 조각을 사용합니다.


독일 라이프치히 | 게시일: 3년 2023월 XNUMX일

과거에 연구팀은 반응성 단편을 매우 특이한 반응(예: 모든 화학 원소 중에서 결합하기 가장 어려운 비활성 가스)과 반응시키기 위해 이 접근 방식을 사용해 왔습니다. Warneke는 “질량 분석기에서 화학적 짐승을 제어하는 ​​기본 전략은 새로운 것이 아닙니다. 반응성 단편의 특성을 분석하기 위해 수십 년 동안 사용되어 왔습니다. 그러나 이런 방식으로 발견된 새로운 화합물은 더 이상 사용할 수 없었습니다. 질량 분석기는 그 내부에서 무슨 일이 일어나는지 보여주지만, 새로운 물질은 극소량만 생성되며 일반적으로 추출할 수 없습니다. 분석에 사용되는 신호가 생성되면 단순히 파괴되는 경우가 많습니다.

이것이 바로 연구자들이 일반적으로 "훌륭한 지식"을 갖고 있지만 "빈손"으로 질량 분석기를 사용한 실험을 피하는 이유입니다. “그들은 그 짐승을 통제하고 있습니다. 그들이 기대했던 일이 정확히 발생합니다. 그들은 잠재적으로 매력적인 특성을 지닌 새로운 분자를 관찰한 다음에는 사라졌습니다.”라고 Warneke는 말하며 기존 질량 분석기의 화학 실험을 설명했습니다. 새로운 출판물은 질량 분석기의 화학 반응에 대한 이러한 관점을 근본적으로 바꿀 수 있습니다. 연구팀은 공격적인 조각과 비반응성 질소로부터 새로운 물질을 생산하고 이를 육안으로 볼 수 있을 만큼 충분한 양의 예비 질량 분석기를 사용하여 수집하고 추가 실험을 진행했습니다.

이 방법으로 생산되는 물질의 양은 앞으로도 한동안 박막 기술 적용으로 제한될 것입니다. 그러나 분취 질량 분석법은 곧 마이크로칩, 태양 전지 또는 생물학적 활성 코팅 생산과 같은 응용 분야에 완전히 새로운 가능성을 열어줄 수 있습니다. 주니어 연구 그룹은 이제 2020년부터 폭스바겐 재단의 프라이가이스트 펠로우십(Freigeist Fellowship)의 자금 지원을 받아온 프로젝트에서 중요한 이정표에 도달했습니다.

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연락처 :
미디어 연락처

수잔 시카
라이프 치히 대학교
사무실 : 0049-341-9735022
전문가 연락처

조나스 워네케 박사
라이프 치히 대학교
사무실 : +49 341

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