Explore la conception et la synthèse de molécules imbriquées comme les caténanes et les rotaxanes, ainsi que la signification structurelle et symbolique des nœuds et des anneaux borroméens.
Explore les développements récents dans les métallacycles, les carrés moléculaires, les cages et les hélices via la coordination, en mettant en évidence la reconnaissance des peptides sélectifs en séquence et l'auto-reconnaissance dans les hélices.
Couvre les bases de la chimie supramoléculaire, y compris les processus d'auto-assemblage et les interactions moléculaires telles que la liaison hydrogène et les interactions cations-.
Explore l'auto-assemblage de structures organiques supramoléculaires 3D conductrices à l'aide d'une sonde macrocyclique fluorescente proche infrarouge et de fullerènes.
Explore l'auto-assemblage de systèmes hétérobimétalliques pour créer des duplex robustes dans l'eau, en soulignant l'importance des systèmes synthétiques de liaison H pour la fabrication des matériaux.
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Explore les méthodes d'immobilisation de la sonde sur les surfaces, y compris l'auto-assemblage et les liaisons peptidiques, en discutant du rôle des interactions hydrophobes et des modèles cinétiques.
Déplacez-vous dans des techniques avancées de nanomanufacturing, y compris la lithographie et le copolymère bloc auto-assemblage pour la fabrication précise des appareils.
Explore l'auto-assemblage des Microsystèmes, son importance, ses caractéristiques, ses motivations et ses exemples dans divers domaines, en mettant en évidence les réalisations marquantes et les perspectives d'avenir.
Couvre les nombres de coordination, les ligands communs et les géométries privilégiées en chimie de coordination, en mettant l'accent sur la distribution spatiale entre les ligands et le rôle des configurations d'électrons d8.
Explore les interactions hôte-invité en chimie supramoléculaire, couvrant les cyclodextrines, les calixarènes, les cucurbiturils et les brucelles moléculaires.
Plonge dans la chimie supramoléculaire, en se concentrant sur les machines et les moteurs moléculaires, en explorant les principes de conception et le soutien expérimental pour le mouvement contrôlé.
Explore les nanotools d'origami ADN pour nanophotonique, en mettant l'accent sur le contrôle de la lumière à l'échelle nanométrique et les défis des percées technologiques.