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在这项工作中,我们展示了分子自组装的动力学如何与无机纳米颗粒的胶体自组装的动力学相耦合,从而驱动形成几种不同的层次组装的管状纳米复合材料,其长度超过数十微米。这些胶体纳米颗粒主要作为“人工组蛋白”,其周围的自组装超分子纤维缠绕成深度动力学陷阱中的单层纳米管,这导致形成能够抵抗超分子转化的管状纳米复合材料。如果在分子自组装发生之前这些纳米颗粒被聚集,这些形成的纳米颗粒“寡聚物”将被封装到热力学上优选的双层超分子纳米管中,从而使纳米颗粒在纳米管内非紧密堆积,并形成具有开放通道的纳米颗粒超晶格。此外,增加纳米颗粒的数量使得纳米颗粒能够以序列方式组装成伪六角形超晶格,最终促使形成三层次组装的管状纳米复合材料。重要的是,螺旋性的感觉从超分子纳米管转移到具有手性矢量(2, 9)的伪纳米颗粒超晶格中。我们的发现代表了一种控制层次组装的策略,将超分子化学与无机固体连接以实现设计上的复杂性.
Bi等人(星期四)研究了这个问题。
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