Ученые заинтересовались: при каком минимальном числе фениленовых фрагментов -C6H4– в жесткой ветви возможно образование ЖК-фазы? Увеличение числа таких фрагментов должно привести к более устойчивому ЖК-эффекту, но связано с усложнением методики синтеза, что далее приведет к проблемам при переходе от лабораторного образца к материалу. При создании нового материала необходимо учитывать подобные соображения. Эксперименты показали, что ЖК-фаза наблюдается, когда в стержневой ветви находится не менее трех фениленовых группировок.
ЖК-вещества характеризуют двумя основными параметрами: температурой, при которой происходит возникновение жидкокристаллической фазы, и температурным интервалом, в котором эта фаза существует. Ниже этого интервала вещество кристаллизуется, а выше – тепловое движение разрушает жидкокристаллическую структуру, и система становится обычной жидкостью.
После того как к концам жестких ветвей присоединили гибкие участки – (СН2)n-, стало возможно управлять свойствами ЖК-вещества (рис. 8.6). Изменяя длину гибкой алифатической ветки – (СН2)n– (от 6 до 10 атомов углерода), химики получили разнообразные системы, ЖК-фаза которых возникает при различных температурах в диапазоне от 140 до 260 оС. Второй параметр – температурный интервал, в котором сохраняется ЖК-состояние, и он составляет 7–40 оС. Оказалось, что гибкая углеводородная ветвь – (СН2)n-, встроенная в структуру ЖК, позволяет тонко регулировать свойства ЖК-вещества: увеличение длины этой ветви приводит к снижению температуры образования ЖК-состояния и увеличивает температурный интервал, в котором наблюдается это явление.
При формировании ЖК-фазы на основе полученных молекул ключевую роль играют особые невалентные взаимодействия, которые возникают между ароматическими циклами в соседних молекулах, расположенных параллельно друг другу. В научной литературе их называют стэкинг-взаимодействиями (англ.
Перейдем ко второй из упомянутых ранее жестких перемычек – фрагменту ацетилена. Ученые разработали методику, которая позволила присоединить к ферроцену ацетилен, а к свободному концу ацетилена – "хвост" с фениленовыми группами (рис. 8.7а). Однако ожидания не оправдались: полученное соединение не обладало ЖК-свойствами. Они появились только после того, как во второе кольцо ферроцена ввели дополнительный заместитель – группу Et, или Bu (рис. 8.7б). Таким образом, жидкокристаллическое свойство – явление достаточно капризное и не всегда соответствует теоретическим представлениям.
Итак, было показано, что на основе ферроцена можно создавать принципиально новый класс металлоорганических ЖК-веществ. Формированию ЖК-фазы способствует ферроцен, а температуру, при которой возникает эта фаза, и температурный диапазон ее существования можно регулировать введением заместителей во второе кольцо ферроцена, а также изменяя состав стержневых фрагментов и длину гибкой углеводородной цепи.
Молекулярные контейнеры
Многообещающими современными материалами на сегодня являются вещества, позволяющие организовать компактное хранение и транспортировку водорода. Водород – один из перспективных и экологически благоприятных источников энергии, конкурент углеводородного топлива. Химики изучают различные способы решения этой актуальной проблемы. Одно из направлений – использование веществ, которые химически связывают водород (например, гидриды металлов) и способны быстро его отдавать в мягких условиях. Другие способы аккумулирования водорода – использование пористых материалов, эффективно адсорбирующих (впитывающих) водород. Такими свойствами обладают некоторые углеродные материалы, цеолиты (пористые силикаты), органические сетчатые структуры. Естественно, была изучена перспективность использования ферроцена именно в этой области.