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Comportement des Molécules sur les Surfaces Plates et Incurvées de Nanoscale

Published on September 21, 2012 at 4:01 AM

Par G.P. Thomas

Les Chercheurs l'Université de Californie, à Los Angeles (UCLA) conjointement avec des chercheurs de l'Université De L'Etat De Pennsylvanie et l'Université de Washington ont constaté que les molécules sont capables de sentir la lordose au nanoscale et par conséquent diffèrent dans leurs réactions sur les surfaces incurvées et les surfaces planes.

Les chercheurs ont employé des réactions photochimiques sur la surface pour analyser l'incidence exercée sur la configuration en kit et de ligand par la morphologie de substrat. L'équipe a constaté que les molécules montrent un éventail d'orientations sur des surfaces planes de surfaces incurvées vis-à-vis et par conséquent subissent des réactions plus lentes sur l'ancien.

Il y a de nombreux élans développés par des chercheurs pour introduire des molécules individuellement, dans une ligne, dans les paires et dans les batteries sur des surfaces planes. Cependant, il n'y a eu aucune validation de ces élans en ce qui concerne les surfaces incurvées et facettées typiques des nanorods, des nanostructures et des matériaux poreux. Des Molécules en solution sont connues pour réagir différemment que des molécules sur des surfaces pendant que leur emplacement leur permet en solution de tourner librement par opposition aux emplacements rigides et adjacents sur des surfaces.

L'étude actuelle a comporté l'emplacement des paires de molécules sur les surfaces plates et incurvées au moyen d'une technique novatrice qui active l'introduction des paires de réactifs identiques sur différents types de surfaces. Le résultat de l'enquête était que les molécules sur les surfaces incurvées possèdent un degré d'orientation plus grand. Bien Que ce niveau de la liberté soit inférieur cela permis dans les solutions, il est réellement meilleur que cela permis sur des surfaces planes où les molécules sont retenues fortement.

Les résultats d'étude ont la signification pour des systèmes utilisant les nanoparticles multifonction dans lesquels différentes molécules sont mises sur les nanoparticles.

Source : http://www.universityofcalifornia.edu/

Last Update: 12. December 2013 23:11

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