Abstract
AbstractDie Wissenschaft wird wie die Kunst und Architektur von den faszinierenden Formen und Mustern der Natur beeinflusst. Die Mechanismen, die zu organischen, anorganischen und bioorganischen Strukturen führen, wurden in der Physik und Biologie intensiv erforscht, aber auch die Chemie interessiert sich für die Konzepte, auf denen die Bildung regelmäßiger Formen beruht. Während in der Organischen und insbesondere der Supramolekularen Chemie die Synthese großer Überstrukturen bereits früh mit großem Erfolg umgesetzt wurde, gelang es innerhalb der Anorganischen Chemie erst in den letzten Jahren, Verfahren zur Steuerung der Struktur anorganischer Materialien auf mikroskopischer und nanoskopischer Ebene zu entwickeln. Einer der erfolgreichsten Ansätze zur Herstellung anorganischen Strukturen beruht dabei auf der Verwendung organischer und bioorganischer Template, einer Methode, deren Leistungsfähigkeit in diesem Aufsatz vorgestellt werden soll.
References
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- Typische Bedingungen für die Trocknungs‐ und Calcinierungsschritte bei der Organogel‐Transkription: 3–7 Tage unter Vakuum bei Raumtemperatur (optional) 2 h bei 100–200 °C (je nach Lösungsmittel) unter N2 2 h bei 500 °C unter N2 4 h bei 500 °C unter aeroben Bedingungen.
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- Bei diesem Experiment wurde Butanol als Lösungsmittel und Benzylamin als Katalysator für die Polykondensation von TEOS eingesetzt. Bei den Experimenten in Essigsäure als Lösungsmittel wirkte die Essigsäure gleichzeitig als Katalysator.
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- Bei Verhältnissen von nichtgeladenem/geladenem Gelbildner <15:85 findet keine Gelbildung statt; stattdessen wird granulöses Siliciumdioxid erhalten.
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- Genau genommen kann man hier nicht von einer Templatsteuerung sprechen; vielmehr beruht der Prozess auf einer Polymerisation durch die eine kovalente Verknüpfung mit der Überstruktur hergestellt wird.
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- Laut TEM‐Analyse des ursprünglichen Organogels bilden die α‐Glucosederivate ein gekräuseltes Netz aus Fasern von 5 bis 20 nm Durchmesser. Die β‐Glucosederivate bilden dagegen dicke Fasern von 50 bis 150 nm Durchmesser.
- K. Sakurai A. Friggeri O. Gronwald S. Sakurai S. Okamoto K. Inoue S. Shinkai unveröffentlichte Ergebnisse.
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- Die Transkription eines Gelbildners derneutraleAmingruppen enthält ist bislang nur im Fall von primären Aminen und Kombinationen von primären und sekundären Aminen beschrieben (siehe z. B. Lit. [75 95]).
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- Gewöhnlich eine Aluminiumoxidschicht auf einer Aluminiumplatte.[120]
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- Durch Säurebehandlung werden acide Zentren auf der Oberfläche der CNTs erzeugt.[114]
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- Diese Abscheidungstechnik ähnelt der von Caruso beschriebenen Methode.[13]
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Dates
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Created | 22 years, 5 months ago (March 18, 2003, 6:11 p.m.) |
Deposited | 1 year, 10 months ago (Oct. 10, 2023, 8:41 p.m.) |
Indexed | 1 year, 10 months ago (Oct. 17, 2023, 4:56 p.m.) |
Issued | 22 years, 5 months ago (Feb. 26, 2003) |
Published | 22 years, 5 months ago (Feb. 26, 2003) |
Published Online | 22 years, 5 months ago (Feb. 26, 2003) |
Published Print | 22 years, 5 months ago (March 3, 2003) |
@article{van_Bommel_2003, title={Organische Template zur Formgebung anorganischer Materialien}, volume={115}, ISSN={1521-3757}, url={http://dx.doi.org/10.1002/ange.200390229}, DOI={10.1002/ange.200390229}, number={9}, journal={Angewandte Chemie}, publisher={Wiley}, author={van Bommel, Kjeld J. C. and Friggeri, Arianna and Shinkai, Seiji}, year={2003}, month=feb, pages={1010–1030} }