自發(fā)對(duì)稱性破缺是一種由分子不對(duì)稱性引發(fā)的現(xiàn)象,該現(xiàn)象與超分子手性的自發(fā)產(chǎn)生與放大機(jī)理密切相關(guān),對(duì)這一問題的深入理解將有助于推動(dòng)各類手性器件的發(fā)展,深化對(duì)生命體起源的理解,拓展超分子體系的前沿研究。螺旋納米線結(jié)構(gòu)作為典型的一維手性結(jié)構(gòu),具有大尺度上的均一手性以及良好的穩(wěn)定性,作為模板材料,在圓偏振發(fā)光及納米拓印等領(lǐng)域都有良好的應(yīng)用前景。然而,對(duì)于該結(jié)構(gòu)的形成機(jī)制以及螺距調(diào)控方式的研究還十分有限。
針對(duì)上述科學(xué)問題,西安交通大學(xué)材料學(xué)院、物理學(xué)院與美國勞倫斯伯克利國家實(shí)驗(yàn)室研究人員合作,利用共振軟X射線散射(RSoXS)研究了這一結(jié)構(gòu)在非手性小分子(5CB與正辛烷)摻雜條件下的自組裝行為,從分子層面解析了結(jié)構(gòu)中的分子排布模式以及螺距調(diào)控機(jī)理。
借助RSoXS分辨電子軌道/價(jià)鍵方向周期性的能力,研究人員對(duì)彎曲核心分子NOBOW在非手性摻雜體系中(圖1a, b)自組裝形成的螺旋納米線結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究,聚焦于螺距的摻雜濃度敏感性進(jìn)行了初步的探索(圖1c-h)。并通過基于簡化模型模擬共振信號(hào)的方式,對(duì)螺旋納米線結(jié)構(gòu)中分子的螺旋排布進(jìn)行了解析,如圖2所示,基于分子螺旋排布所得的RSoXS信號(hào)不論是信號(hào)位置還是強(qiáng)度分布均與實(shí)驗(yàn)結(jié)果一致。
圖2. (a-b)螺旋納米線結(jié)構(gòu)的簡化模型。(c) 基于散射理論的RSoXS信號(hào)強(qiáng)度分布模擬,與(d)實(shí)驗(yàn)結(jié)果完全一致。
在對(duì)螺旋納米線結(jié)構(gòu)的分子排布有明確理解的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步利用紅外吸收吸收譜以及RSoXS對(duì)摻雜體系的自組裝行為進(jìn)行研究。如圖3所示,通過紅外吸收譜輔助證明了5CB與螺旋納米線結(jié)構(gòu)間存在界面相互作用。這種界面相互作用可以很好地解釋RSoXS中與螺距信號(hào)相關(guān)的肩峰和高階信號(hào)的出現(xiàn)。
針對(duì)肩峰,如圖4所示,在不同元素吸收邊附近測(cè)試可以發(fā)現(xiàn),該肩峰在氧元素吸收邊附近信號(hào)強(qiáng)度降低,意味著不含氧元素的5CB對(duì)肩峰有貢獻(xiàn)。這是首次利用實(shí)驗(yàn)的方式證明即使在各向同性狀態(tài)下,5CB會(huì)受到螺旋納米線結(jié)構(gòu)的導(dǎo)向,沿結(jié)構(gòu)的凹陷方向排布成為近螺旋的手性超結(jié)構(gòu)。
圖4. 5CB摻雜濃度為20%的混合體系在不同元素吸收邊附近的肩峰變化,表明不含氧元素的5CB對(duì)螺旋信號(hào)有貢獻(xiàn),即5CB受到螺旋納米線結(jié)構(gòu)的導(dǎo)向而螺旋排布。
為了進(jìn)一步證明界面相互作用力確實(shí)有能力影響整個(gè)螺旋納米線結(jié)構(gòu)的排布方式,研究人員利用小角X射線散射技術(shù)(SAXS)對(duì)螺旋納米線結(jié)構(gòu)的厚度進(jìn)行了測(cè)試,如圖5所示,在小角區(qū)域的拐點(diǎn)表征了該結(jié)構(gòu)的平均厚度,更大角度處的層間距相對(duì)比可得單束螺旋納米線結(jié)構(gòu)中約包含5層層狀結(jié)構(gòu)。這一較小的層數(shù)保證了界面相互作用力能夠?qū)β菪{米線結(jié)構(gòu)的自組裝行為產(chǎn)生影響。
結(jié)合當(dāng)前數(shù)據(jù)與基于連續(xù)表面彈性理論以及密度泛函理論的模擬計(jì)算,研究人員提出了螺旋納米線結(jié)構(gòu)受界面相互作用力影響的模型:界面相互作用力將導(dǎo)致彎曲核心分子在螺旋納米線結(jié)構(gòu)中傾斜排布時(shí)的傾角發(fā)生改變,進(jìn)而改變彎曲角度,以達(dá)到相對(duì)較小的體系自由能。而分子彎曲角度的變化會(huì)導(dǎo)致螺旋納米線結(jié)構(gòu)上下表面的彈性形變方向發(fā)生改變,進(jìn)而影響螺距。
近日,該研究成果以《非手性摻雜對(duì)二元體系中螺旋納米線結(jié)構(gòu)的影響及調(diào)控》《Understanding and manipulating helical nanofilaments in binary systems with achiral dopants》為題發(fā)表在國際材料領(lǐng)域旗艦期刊《Nano Letters》上。該論文共同第一作者為西安交大材料學(xué)院助理教授曹瑜博士與博士研究生譚天懿,通訊作者是西安交大金屬材料強(qiáng)度國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室的劉峰教授以及物理學(xué)院張磊教授,陜西省軟物質(zhì)國際聯(lián)合研究中心與西安交大金屬材料強(qiáng)度國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室為本文的第一單位。該研究工作得到了國家自然科學(xué)基金重大研究計(jì)劃、優(yōu)秀青年基金、面上項(xiàng)目、國家留學(xué)基金委、西安交大青年拔尖人才計(jì)劃、中央高;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)、中央高校建設(shè)世界一流大學(xué)(學(xué)科)和特色發(fā)展引導(dǎo)專項(xiàng)等共同資助。
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