$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Supramolecules הוא מטרות מחקר מרתקים וחשוב בגלל הפונקציות הייחודיות שלהם, כגון בניית ארכיטקטורות מולקולריות, חישה של יונים ו / או מולקולות, והפרדות כיראליות, שהמקורה יכול זיהוי המולקולרי שלהם באמצעות 1-11 איגרות חוב הלא-קוולנטיים גמיש. בשנת הוקרה מולקולרית, סימטריה של מכלולים מולקולריים היא אחד הגורמים החשובים ביותר. למרות חשיבותו, זה עדיין קשה לעצב supramolecules עם הרצוי סימטריות בשל הגמישות במספרים וסוגים של רכיבים כמו גם זוויות ומרחקים של איגרות החוב הלא-קוולנטיים.
הבהרה של מתאמים בין הסימטריות של supramolecules ומרכיביהן מבוסס על מחקרים שיטתיים היא אסטרטגיה יעילה כדי להשיג בניית supramolecules הרצוי. למטרה זו, אשכולות מולקולריים נבחרו כמטרות המחקר כי הם מורכבים מספר מצומצם של רכיביםד הוא להערכה תיאורטית 12-14. עם זאת, בניגוד מתחמי מתכת, ישנם מספר מצומצם של דוחות בניית אשכולות מולקולריים בשל יציבות נמוכה של איגרות החוב הלא-קוולנטיים לתמוך בחברה מבנים מולקולריים 15,16. גם יציבות נמוכה זה הופך לבעיה בהשגת סדרה של מכלולים מולקולריים אשר יש את אותו סוג של מבנים. במחקר זה, קשרי מימן בסיוע הממונה על מלחים אורגניים, שהם אחד איגרות החוב הלא-קוולנטיים חזקים ביותר 17-20, מועסקים בעיקר לבנות מכלולים מולקולריים ספציפיים מעדיפים 21-32. כמו כן ראוי לציין כי מלחים אורגניים מורכבים מחומצות ובסיסים, ובכך סוגים רבים של מלחים אורגניים מתקבלים בקלות רק על ידי ערבוב שילובים שונים של חומצות ובסיסים. במיוחד, ומלחים אורגניים שימושיים מחקרים שיטתיים כי שילובים של מרכיב מסוים עם סוגים שונים של יונים נגדיים לגרום את אותם סוגי supramoאסיפות lecular. לכן, אפשר להשוות הבדלים מבניים של מכלולים מולקולריים מבוסס על מיני יוני דלפק.
בעבודות קודמות, supramolecules עם 0-ממדי (0-D), 1-ממדי (1-D), ו -2 ממדי (2-D) רשתות מליטה מימן על ידי carboxylates אמוניום העיקרי אושרו ומאופיינת מנקודת מבט של כירליות 32. Supramolecules רב ממדים אלה הם מטרות מחקר חשוב בעיצוב קריסטל היררכי 27 כמו גם יישומי ניצול הממדי שלהם. בנוסף, אפיון של רשתות מליטה מימן ייתן ידע חשוב על התפקידים של מולקולות ביולוגיות, כי כל חומצות אמינו יש אמוניום וקבוצות קרבוקסיליות. מתן הנחיות להשיג supramolecules אלה בנפרד נותן להם הזדמנויות נוספות ביישומים. בשנת supramolecules אלה, בניית אשכולות מולקולריים עם 0-D רשתות מימן מליטה הוא relatively קשה כפי שמודגם מחקר סטטיסטי 28. עם זאת, לאחר בירור גורמים לבניית האשכולות המולקולריים, הם נבנו באופן סלקטיבי, ושורה של האשכולות המולקולריים הושגה 21-25,32. עבודות אלה מאפשרות לנהל מחקר סימטרי שיטתי על האשכולות המולקולריים להבהיר מאפיינים סימטריים תלוי רכיב של האשכולות המולקולריים. לשם כך, האשכולות המולקולריים של triphenylacetates אמוניום העיקרי יש תכונות מעניינות, כלומר, המגוון טופולוגי שלהם ברשתות מליטת מימן 24,32, שישקף התכונות הסימטריות שלהם, כמו גם תצורות כיראליות של קבוצות המרכיב trityl (איור 1 א ו 1b). הנה מתודולוגיות לבניית סדרה של אשכולות מולקולריים באמצעות triphenylacetates אמוניום הראשוני לאפיון תכונות סימטריות של האשכולות המולקולריים הם שדיםtrated. מפתחות לבניית האשכולות המולקולריים הן מבוא של קבוצות trityl מגושמות recrystallization של המלחים האורגניים ממסים הלא קוטביים. triphenylacetates אמוניום העיקרי בינארי המשולש הוכן לבניית האשכולות המולקולריים. מחקרים קריסטלוגרפיים מנקודות מבט של טופולוגיות של רשתות מליטת מימן 24,32, topographies (תצורות) של קבוצות trityl 33,34, והסדרים מולקולריים כמו אנלוגים של polyhedrons octacoordinated 12 (איור 1 ג ') חשף מאפיינים סימטריים תלוי רכיב של אשכולות המולקולריים 25.