Zeitschriftenartikel zum Thema „Mechanically interlocked molecules (MIMs)“
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van Maarseveen, Jan H., Milo D. Cornelissen und Simone Pilon. „Covalently Templated Syntheses of Mechanically Interlocked Molecules“. Synthesis 53, Nr. 24 (08.10.2021): 4527–48. http://dx.doi.org/10.1055/a-1665-4650.
Der volle Inhalt der QuelleKrajnc, Matthias, und Jochen Niemeyer. „BINOL as a chiral element in mechanically interlocked molecules“. Beilstein Journal of Organic Chemistry 18 (06.05.2022): 508–23. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.18.53.
Der volle Inhalt der QuelleKwan, Chak-Shing, und Ken Cham-Fai Leung. „Development and advancement of rotaxane dendrimers as switchable macromolecular machines“. Materials Chemistry Frontiers 4, Nr. 10 (2020): 2825–44. http://dx.doi.org/10.1039/d0qm00368a.
Der volle Inhalt der QuelleStasyuk, Anton, Olga Stasyuk, Miquel Solà und Alexander A. Voityuk. „(Invited) Photoinduced Electron Transfer in Mechanically Interlocked Suit[3]Ane Systems“. ECS Meeting Abstracts MA2022-02, Nr. 57 (09.10.2022): 2183. http://dx.doi.org/10.1149/ma2022-02572183mtgabs.
Der volle Inhalt der QuelleStoddart, J. Fraser. „Mechanically Interlocked Molecules (MIMs)-Molecular Shuttles, Switches, and Machines (Nobel Lecture)“. Angewandte Chemie International Edition 56, Nr. 37 (16.08.2017): 11094–125. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201703216.
Der volle Inhalt der QuelleSchröder, Hendrik V., und Christoph A. Schalley. „Tetrathiafulvalene – a redox-switchable building block to control motion in mechanically interlocked molecules“. Beilstein Journal of Organic Chemistry 14 (20.08.2018): 2163–85. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.14.190.
Der volle Inhalt der QuelleStoddart, J. Fraser. „Putting Mechanically Interlocked Molecules (MIMs) to Work in Tomorrow’s World“. Angewandte Chemie International Edition 53, Nr. 42 (24.09.2014): 11102–4. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201408043.
Der volle Inhalt der QuelleAnghel, Cătălin C., Teodor A. Cucuiet, Niculina D. Hădade und Ion Grosu. „Active-metal template clipping synthesis of novel [2]rotaxanes“. Beilstein Journal of Organic Chemistry 19 (20.11.2023): 1776–84. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.19.130.
Der volle Inhalt der QuelleRashid, Showkat, Yusuke Yoshigoe und Shinichi Saito. „Phenanthroline based rotaxanes: recent developments in syntheses and applications“. RSC Advances 12, Nr. 18 (2022): 11318–44. http://dx.doi.org/10.1039/d2ra01318e.
Der volle Inhalt der QuelleBarin, Gokhan, Ross S. Forgan und J. Fraser Stoddart. „Mechanostereochemistry and the mechanical bond“. Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences 468, Nr. 2146 (09.05.2012): 2849–80. http://dx.doi.org/10.1098/rspa.2012.0117.
Der volle Inhalt der QuelleMat Yassin, Ubaidullah Hj, Malai Haniti Sheikh Abdul Hamid, Zainab Ngaini und Ai Ling Tan. „Different synthetic approaches, design and applications of metal–organic frameworks with selected organic ligands“. Scientia Bruneiana 18, Nr. 2 (23.06.2020): 40–68. http://dx.doi.org/10.46537/scibru.v18i2.107.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Wei, Wei Wu und Peifeng Su. „Radical Pairing Interactions and Donor–Acceptor Interactions in Cyclobis(Paraquat-P-Phenylene) Inclusion Complexes“. Molecules 28, Nr. 5 (22.02.2023): 2057. http://dx.doi.org/10.3390/molecules28052057.
Der volle Inhalt der QuelleHu, Fang, Ziyong Li, Xing Li, Jun Yin und Sheng Liu. „Photochromism in Mechanically Interlocked Molecules“. Current Organic Chemistry 21, Nr. 5 (10.01.2017): 450–62. http://dx.doi.org/10.2174/1385272820666160919105428.
Der volle Inhalt der QuellePearce, Nicholas, Marysia Tarnowska, Nathan J. Andersen, Alexander Wahrhaftig-Lewis, Ben S. Pilgrim und Neil R. Champness. „Mechanically interlocked molecular handcuffs“. Chemical Science 13, Nr. 14 (2022): 3915–41. http://dx.doi.org/10.1039/d2sc00568a.
Der volle Inhalt der QuelleIkeda, Taichi, und James Fraser Stoddart. „Electrochromic materials using mechanically interlocked molecules“. Science and Technology of Advanced Materials 9, Nr. 1 (Januar 2008): 014104. http://dx.doi.org/10.1088/1468-6996/9/1/014104.
Der volle Inhalt der QuelleDavis, Jason J., Grzegorz A. Orlowski, Habibur Rahman und Paul D. Beer. „Mechanically interlocked and switchable molecules at surfaces“. Chem. Commun. 46, Nr. 1 (2010): 54–63. http://dx.doi.org/10.1039/b915122b.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, He-Ye, Ying Han und Chuan-Feng Chen. „pH-Controlled motions in mechanically interlocked molecules“. Materials Chemistry Frontiers 4, Nr. 1 (2020): 12–28. http://dx.doi.org/10.1039/c9qm00546c.
Der volle Inhalt der QuelleNiemeyer, Jochen, und Noel Pairault. „Chiral Mechanically Interlocked Molecules – Applications of Rotaxanes, Catenanes and Molecular Knots in Stereoselective Chemosensing and Catalysis“. Synlett 29, Nr. 06 (26.02.2018): 689–98. http://dx.doi.org/10.1055/s-0036-1591934.
Der volle Inhalt der QuelleNisanci, Bilal, Sinem Sahinoglu, Esra Tuner, Mustafa Arik, İbrahim Kani, Arif Dastan und Özgür Altan Bozdemir. „Synthesis of an F-BODIPY [2]catenane using the chemistry of bis(dipyrrinato)metal complexes“. Chemical Communications 53, Nr. 92 (2017): 12418–21. http://dx.doi.org/10.1039/c7cc07021g.
Der volle Inhalt der QuelleSluysmans, Damien, und J. Fraser Stoddart. „The Burgeoning of Mechanically Interlocked Molecules in Chemistry“. Trends in Chemistry 1, Nr. 2 (Mai 2019): 185–97. http://dx.doi.org/10.1016/j.trechm.2019.02.013.
Der volle Inhalt der QuelleBarin, Gokhan, Ali Coskun, Moustafa M. G. Fouda und J. Fraser Stoddart. „Mechanically Interlocked Molecules Assembled by π-π Recognition“. ChemPlusChem 77, Nr. 3 (28.02.2012): 159–85. http://dx.doi.org/10.1002/cplu.201100075.
Der volle Inhalt der QuelleLewis, James E. M., Paul D. Beer, Stephen J. Loeb und Stephen M. Goldup. „Metal ions in the synthesis of interlocked molecules and materials“. Chemical Society Reviews 46, Nr. 9 (2017): 2577–91. http://dx.doi.org/10.1039/c7cs00199a.
Der volle Inhalt der QuelleLewis, James E. M., Marzia Galli und Stephen M. Goldup. „Properties and emerging applications of mechanically interlocked ligands“. Chemical Communications 53, Nr. 2 (2017): 298–312. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc07377h.
Der volle Inhalt der QuelleHoyas Pérez, Nadia, und James E. M. Lewis. „Synthetic strategies towards mechanically interlocked oligomers and polymers“. Organic & Biomolecular Chemistry 18, Nr. 35 (2020): 6757–80. http://dx.doi.org/10.1039/d0ob01583k.
Der volle Inhalt der QuelleNakazono, Kazuko, und Toshikazu Takata. „Mechanical Chirality of Rotaxanes: Synthesis and Function“. Symmetry 12, Nr. 1 (10.01.2020): 144. http://dx.doi.org/10.3390/sym12010144.
Der volle Inhalt der QuelleGriffiths, Kirsten E., und J. Fraser Stoddart. „Template-directed synthesis of donor/acceptor [2]catenanes and [2]rotaxanes“. Pure and Applied Chemistry 80, Nr. 3 (01.01.2008): 485–506. http://dx.doi.org/10.1351/pac200880030485.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Kimoon. „Mechanically interlocked molecules incorporating cucurbituril and their supramolecular assemblies“. Chemical Society Reviews 31, Nr. 2 (21.01.2002): 96–107. http://dx.doi.org/10.1039/a900939f.
Der volle Inhalt der QuelleRAYMO, F. M., und J. F. STODDART. „ChemInform Abstract: Mechanically Interlocked Molecules: Prototypes of Molecular Machinery“. ChemInform 28, Nr. 25 (03.08.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.199725294.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Wei, Li-Jun Chen, Xu-Qing Wang, Bin Sun, Xiaopeng Li, Yanyan Zhang, Jiameng Shi et al. „Organometallic rotaxane dendrimers with fourth-generation mechanically interlocked branches“. Proceedings of the National Academy of Sciences 112, Nr. 18 (20.04.2015): 5597–601. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1500489112.
Der volle Inhalt der QuelleEmerson-King, Jack, Richard C. Knighton, Matthew R. Gyton und Adrian B. Chaplin. „Rotaxane synthesis exploiting the M(i)/M(iii) redox couple“. Dalton Transactions 46, Nr. 35 (2017): 11645–55. http://dx.doi.org/10.1039/c7dt02648j.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Qiong, Phillip M. Rauscher, Xiaolong Lang, Rudy J. Wojtecki, Juan J. de Pablo, Michael J. A. Hore und Stuart J. Rowan. „Poly[n]catenanes: Synthesis of molecular interlocked chains“. Science 358, Nr. 6369 (30.11.2017): 1434–39. http://dx.doi.org/10.1126/science.aap7675.
Der volle Inhalt der QuelleBarin, Gokhan, Ali Coskun, Moustafa M. G. Fouda und J. Fraser Stoddart. „ChemInform Abstract: Mechanically Interlocked Molecules Assembled by .pi±pi. Recognition“. ChemInform 43, Nr. 32 (12.07.2012): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.201232277.
Der volle Inhalt der QuelleMcCarney, Eoin P., William J. McCarthy, June I. Lovitt und Thorfinnur Gunnlaugsson. „Macrocyclic vs. [2]catenane btp structures: influence of (aryl) substitution on the self templation of btp ligands in macrocyclic synthesis“. Organic & Biomolecular Chemistry 19, Nr. 46 (2021): 10189–200. http://dx.doi.org/10.1039/d1ob02032c.
Der volle Inhalt der QuelleDixon, Isabelle M., und Gwénaël Rapenne. „Bridging the Gap: Making the Link in Mechanically Interlocked Chiral Molecules“. Angewandte Chemie International Edition 49, Nr. 47 (21.09.2010): 8792–94. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201003298.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Kimoon. „ChemInform Abstract: Mechanically Interlocked Molecules Incorporating Cucurbituril and Their Supramolecular Assemblies“. ChemInform 33, Nr. 22 (21.05.2010): no. http://dx.doi.org/10.1002/chin.200222275.
Der volle Inhalt der QuelleAricó, Fabio, Theresa Chang, Stuart J. Cantrill, Saeed I. Khan und J. Fraser Stoddart. „Template-Directed Synthesis of Multiply Mechanically Interlocked Molecules Under Thermodynamic Control“. Chemistry - A European Journal 11, Nr. 16 (05.08.2005): 4655–66. http://dx.doi.org/10.1002/chem.200500148.
Der volle Inhalt der QuelleHood, Thomas M., Samantha Lau und Adrian B. Chaplin. „Capture of mechanically interlocked molecules by rhodium-mediated terminal alkyne dimerisation“. RSC Advances 14, Nr. 11 (2024): 7740–44. http://dx.doi.org/10.1039/d4ra00566j.
Der volle Inhalt der QuelleBarry, Dawn E., David F. Caffrey und Thorfinnur Gunnlaugsson. „Lanthanide-directed synthesis of luminescent self-assembly supramolecular structures and mechanically bonded systems from acyclic coordinating organic ligands“. Chemical Society Reviews 45, Nr. 11 (2016): 3244–74. http://dx.doi.org/10.1039/c6cs00116e.
Der volle Inhalt der QuelleSchröder, Hendrik V., Yi Zhang und A. James Link. „Dynamic covalent self-assembly of mechanically interlocked molecules solely made from peptides“. Nature Chemistry 13, Nr. 9 (23.08.2021): 850–57. http://dx.doi.org/10.1038/s41557-021-00770-7.
Der volle Inhalt der QuelleFahrenbach, Albert C., Carson J. Bruns, Dennis Cao und J. Fraser Stoddart. „Ground-State Thermodynamics of Bistable Redox-Active Donor–Acceptor Mechanically Interlocked Molecules“. Accounts of Chemical Research 45, Nr. 9 (28.06.2012): 1581–92. http://dx.doi.org/10.1021/ar3000629.
Der volle Inhalt der QuelleFahrenbach, Albert C., Carson J. Bruns, Hao Li, Ali Trabolsi, Ali Coskun und J. Fraser Stoddart. „Ground-State Kinetics of Bistable Redox-Active Donor–Acceptor Mechanically Interlocked Molecules“. Accounts of Chemical Research 47, Nr. 2 (16.12.2013): 482–93. http://dx.doi.org/10.1021/ar400161z.
Der volle Inhalt der QuelleNieger, M., und F. Vögtle. „Catenanes, Rotaxanes and Knots: From Small Building Blocks to Mechanically Interlocked Molecules“. Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography 56, s1 (25.08.2000): s323. http://dx.doi.org/10.1107/s0108767300026829.
Der volle Inhalt der QuelleMitra, Raja, Hui Zhu, Stefan Grimme und Jochen Niemeyer. „Functional Mechanically Interlocked Molecules: Asymmetric Organocatalysis with a Catenated Bifunctional Brønsted Acid“. Angewandte Chemie 129, Nr. 38 (04.07.2017): 11614–17. http://dx.doi.org/10.1002/ange.201704647.
Der volle Inhalt der QuelleLa Cognata, Sonia, Ana Miljkovic, Riccardo Mobili, Greta Bergamaschi und Valeria Amendola. „Organic Cages as Building Blocks for Mechanically Interlocked Molecules: Towards Molecular Machines“. ChemPlusChem 85, Nr. 6 (Juni 2020): 1145–55. http://dx.doi.org/10.1002/cplu.202000274.
Der volle Inhalt der QuelleMitra, Raja, Hui Zhu, Stefan Grimme und Jochen Niemeyer. „Functional Mechanically Interlocked Molecules: Asymmetric Organocatalysis with a Catenated Bifunctional Brønsted Acid“. Angewandte Chemie International Edition 56, Nr. 38 (04.07.2017): 11456–59. http://dx.doi.org/10.1002/anie.201704647.
Der volle Inhalt der QuelleMartinez-Cuezva, Alberto, Carmen Lopez-Leonardo, Mateo Alajarin und Jose Berna. „Stereocontrol in the Synthesis of β-Lactams Arising from the Interlocked Structure of Benzylfumaramide-Based Hydrogen-Bonded [2]Rotaxanes“. Synlett 30, Nr. 08 (18.01.2019): 893–902. http://dx.doi.org/10.1055/s-0037-1611705.
Der volle Inhalt der QuelleXia, Ting, Zhi-Yong Yu und Han-Yuan Gong. „Pb2+-Containing Metal-Organic Rotaxane Frameworks (MORFs)“. Molecules 26, Nr. 14 (13.07.2021): 4241. http://dx.doi.org/10.3390/molecules26144241.
Der volle Inhalt der QuelleSafarnejad Shad, Mastaneh, Pulikkal Veettil Santhini und Wim Dehaen. „1,2,3-Triazolium macrocycles in supramolecular chemistry“. Beilstein Journal of Organic Chemistry 15 (12.09.2019): 2142–55. http://dx.doi.org/10.3762/bjoc.15.211.
Der volle Inhalt der QuelleBrown, Asha, und Paul D. Beer. „Halogen bonding anion recognition“. Chemical Communications 52, Nr. 56 (2016): 8645–58. http://dx.doi.org/10.1039/c6cc03638d.
Der volle Inhalt der QuelleKolodzeiski, Elena, und Saeed Amirjalayer. „On-the-Fly Training of Atomistic Potentials for Flexible and Mechanically Interlocked Molecules“. Journal of Chemical Theory and Computation 17, Nr. 11 (06.10.2021): 7010–20. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jctc.1c00497.
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