分子筛等无机微孔晶体材料在工业催化、吸附、分离及先进材料领域有着极为重要的应用。具有螺旋孔道的手性微孔固体材料则在手性合成,对映体拆分及手性催化等领域具有重要的应用前景。然而,到目前为止,人们还没有合成出一个具有纯手性结构的分子筛材料。本项目以具有螺旋手性孔道结构的无机微孔化合物为主要研究对象,深入分析和总结螺旋手性孔道结构的生成规律,设计具有螺旋手性孔道的无机微孔化合物骨架,依据螺旋手性孔道的生
分子筛等无机微孔晶体材料在工业催化、吸附、分离及先进材料领域有着极为重要的应用。具有螺旋孔道的手性微孔固体材料则在手性合成,对映体拆分及手性催化等领域具有重要的应用前景。本项目致力于合成具有纯手性结构多孔材料的实验条件探索。在研究过程中取得了如下研究结果(1)合成了一个含有左手和右手B-O-B螺旋链的新硼酸盐层状化合物(Inorg. Chem. Commun. 2007, 10, 273);(2)合成了一个含有螺旋氢键网络的锗酸盐化合物(J. Solid State Chem. submitted);(3)合成了一个具有新颖磁学性质及高离子交换度的微孔稀土硅酸盐(Microporous Mesoporous Mater., 2007, 105, 58);(4)向合成体系中引入助溶剂控制了所得硅酸盐微孔化合物晶体的形貌(Microporous Mesoporous Mater. 2007, 104, 296)。本项目的研究工作为具有纯手性结构的多孔材料的合成探索提供了宝贵的实践经验。