近年来,随着手性聚合物在手性传感、分离、催化以及药物释放等方面应用的快速发展,实现手性聚合物的手性调控对于其应用研究具有深远意义。一般来说,由于超分子化学强烈依赖于非共价相互作用,如氢键、静电作用、范德华相互作用等,超分子组装体的手性和形貌结构会受到外部环境刺激和内部结构改变的影响。然而现在有关在聚合物体系中实现组装体的手性调控的报道大部分都是改变组装体所处的外部环境,如光、温度和化学添加剂等,这种方法对聚合物的手性调控具有一定的缺陷,限制手性聚合物的一些潜在应用前景。那么是否可以通过对分子结构进行设计,以此来有效的实现对聚合物组装体的手性和形貌结构的调控,以便于我们从根本上了解聚合物组装体的手性调控机制。这不仅有利于科学家们研究手性结构与功能之间的内在关系,还有助于制定新的有效策略,以改进某些与手性应用相关的制备过程,并为纳米技术和仿生自组装领域提供广泛的潜在指导。
近几年,苏州大学的张伟教授团队在高分子多层次手性结构的高效构筑及精准控制领域取得了诸多进展。(J. Am. Chem. Soc. 2023, 145, 16474; Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202312259; Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 24430; Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 18566; Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 9669; J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 13218; Macromolecules 2022, 55, 8556; Chem. Sci. 2023, 14, 5116等)
图1.聚合物组装体的超分子手性表达的双重奇偶效应
图2.聚合物组装体在形貌上的奇偶效应
图3.Azo-7/8L的链内和链间的优化结构及其对应的CD谱图。
论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202314848
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