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La tectonique moléculaire est une stratégie efficace pour construire des réseaux organiques tridimensionnels. Selon cette stratégie, on synthétise des molécules qui s'associent à l'état solide par formation de ponts hydrogène ou d'autres interactions fortes, selon des géométries contrôlées. L'assemblage de ces molécules se produit de façon à incorporer des espaces libres qui sont occupés par des molécules invitées pouvant être échangées par d'autres molécules sans perturber la structure des réseaux. Par contre, les interactions faibles qui assurent la cohésion de ces réseaux ne leur permettent pas de résister à une perte significative de molécules invitées et lorsque ceux-ci sont vidés, …
La tectonique moléculaire est une nouvelle stratégie pour la construction des matériaux ordonnés. Un tecton est une molécule possédant des interactions dominées par des forces attractives spécifiques, lesquelles sous contrôle géométrique induisent l'assemblage des agrégats. Cette stratégie peut être utilisée afin de créer des réseaux liés par des ponts hydrogène qui sont très robustes et possèdent des propriétés de porosité très similaires à celles des zéolites. Ces caractéristiques donnent aux réseaux tectoniques la capacité de pouvoir faire sélectivement l'inclusion, l'exclusion et l'échange. Récemment, nous avons créé des réseaux cationiques, où les sous-unités tectoniques sont des sels phosphonium (structure 1) portant …
La tectonique moléculaire est une stratégie efficace pour construire des réseaux organiques tridimensionnels. Selon cette stratégie, on synthétise des molécules qui s'associent à l'état solide par formation de ponts hydrogène ou d'autres interactions fortes, selon des géométries contrôlées. L'assemblage de ces molécules se produit de façon à incorporer des espaces libres qui sont occupés par des molécules invitées pouvant être échangées par d'autres molécules sans perturber la structure des réseaux. Par contre, les interactions faibles qui assurent la cohésion de ces réseaux ne leur permettent pas de résister à une perte significative de molécules invitées et lorsque ceux-ci sont vidés, …
Notre groupe de recherche s’intéresse à la synthèse de molécules capables de s’associer, au moyen d’interactions faibles, pour former des réseaux supramoléculaires comparables par bien des aspects aux structures zéolitiques. Le terme tectonique moléculaire a été introduit pour définir ce champs de recherche, et l’on appelle tecton toute molécule aux propriétés telles qu’il soit possible d’envisager la formation d’un réseau de manière controlée. Une des caractèristique principale de ces structures réside dans leur porosité. La capacité de contenir représente, en effet, un des facteur d’utilité du réseau puisque l’on peut alors penser à retenir, échanger ou faire réagir des molécules …
Notre groupe de recherche s’intéresse à la synthèse de molécules capables de s’associer, au moyen d’interactions faibles, pour former des réseaux supramoléculaires comparables par bien des aspects aux structures zéolitiques. Le terme tectonique moléculaire a été introduit pour définir ce champs de recherche, et l’on appelle tecton toute molécule aux propriétés telles qu’il soit possible d’envisager la formation d’un réseau de manière controlée. Une des caractèristique principale de ces structures réside dans leur porosité. La capacité de contenir représente, en effet, un des facteur d’utilité du réseau puisque l’on peut alors penser à retenir, échanger ou faire réagir des molécules …
Les tectons sont des molécules qui s’auto-assemblent par la formation de ponts hydrogène intermoléculaire ou d’autres interaction non-covalentes pour former des réseaux ordonnés et poreux. Dans l’espoir d’apporter des modifications physiques de ces réseaux, notamment la robustesse et la porosité, des nouvelles unités de reconnaissance utilisant le pont hydrogène ou les interactions p-p sont utilisées. Des groupements formant des dimères tels les urées, les carbamates, les unités 2-ureido-4-pyrimidinone et les anthracènes sont appliqués à la tectonique moléculaire. De ces nouveaux tectons, il est facile d’incorporer des caractéristiques intéressantes tel la chiralité, des propriétés optique et photochimique uniques ainsi que la …
La tectonique moléculaire est une stratégie pour la construction de nouveaux matériaux qui repose sur la synthèse de molécules, nommées tectons, qui s'associent par le biais de ponts hydrogènes ou d'autres interactions fortes pour générer des réseaux ordonnés. Parmi ces applications, la tectonique moléculaire permet la construction de réseaux organiques poreux pouvant inclure sélectivement des molécules invitées. Nous présentons la synthèse d'une série de molécules dérivées du tétraphénylméthane, tétraphénylsilane et d'autres unités de base qui peuvent être employées dans la construction de réseaux tectoniques poreux conçus pour avoir une utilité catalytique.
Le sujet des présents travaux consiste en la synthèse de nouveaux composés organiques ayant la propriété de s'associer en solution. On a déjà montré que le composé 1, et d'autres membres de la famille de molécules nommées tectons, s'associent à l'état solide par la formation de ponts hydrogène intermoléculaires pour former des réseaux ordonnés. Ces observations nous ont inspirés à synthétiser des analogues (2) portant des groupes alkyles, leur procurant une meilleure solubilité. Nous discuterons de leur association en solution ainsi que de la nature des interactions qui interviennent dans le processus.
Nous décrirons le design, la synthèse et les propriétés chimiques de petites molécules incorporant un motif bien défini de donneurs et d'accepteurs de ponts hydrogène. Ces molécules adhésives, ou tectons, ont une tendance marquée à s'associer et à former des agrégats complexes. Si les tectons sont bien conçus, l'agrégat supramoléculaire qui en résulte aura une structure tridimensionnelle avec une forme prévisible et ajustable. En effet, cette stratégie donne aux chimistes les éléments d'un jeu de Lego à l'échelle moléculaire qu'ils peuvent utiliser pour construire à volonté des structures ordonnées, jointes par des réseaux de ponts hydrogène.
Nous décrirons le design, la synthèse et les propriétés chimiques de petites molécules incorporant un motif bien défini de donneurs et d'accepteurs de ponts hydrogène. Ces molécules adhésives, ou tectons, ont une tendance marquée à s'associer et à former des agrégats complexes. Si les tectons sont bien conçus, l'agrégat supramoléculaire qui en résulte aura une structure tridimensionnelle avec une forme prévisible et ajustable. En effet, cette stratégie donne aux chimistes les éléments d'un jeu de Lego à l'échelle moléculaire qu'ils peuvent utiliser pour construire à volonté des structures ordonnées, jointes par des réseaux de ponts hydrogène.