Caténane - Exploration des systèmes moléculaires imbriqués pour la nanotechnologie avancée
Fouad Sabry
Traducteur Nicholas Souplet
Maison d'édition: Un Milliard De Personnes Informées [French]
Synopsis
Caténane-Découvrez les fondements des caténanes, des structures moléculaires imbriquées qui constituent les éléments constitutifs des machines moléculaires. Jean-Pierre Sauvage-Découvrez le travail visionnaire de Jean-Pierre Sauvage, pionnier de la création des nœuds moléculaires et des caténanes. Polycaténane-Explorez l'extension des caténanes aux polycaténanes, offrant des systèmes moléculaires plus complexes et polyvalents. Fraser Stoddart-Plongez dans les contributions de Fraser Stoddart, figure clé du développement des machines moléculaires et de leurs applications. Atropisomère-Comprendre le concept d’atropisomérie, essentiel à la conception de machines moléculaires stables et dynamiques. Interrupteur moléculaire-Découvrir la mécanique des interrupteurs moléculaires qui permettent le mouvement contrôlé des machines moléculaires. Polyrotaxane-Découvrez les polyrotaxanes, une architecture moléculaire fascinante aux implications importantes pour les nanotechnologies et la robotique. Chimie covalente dynamique-Comprendre le rôle de la chimie covalente dynamique dans la création de liaisons réversibles, cruciales pour la construction de systèmes moléculaires adaptables. Cyclobis(paraquatpphénylène)-Examiner le rôle du cyclobis(paraquatpphénylène) dans le développement de machines moléculaires aux propriétés uniques. Machine moléculaire-Approfondir le concept de machines moléculaires et souligner leur potentiel à révolutionner des secteurs allant de la médecine à la science des matériaux. Pillarène-Explorez la découverte du pillararène, une classe unique de composés qui améliorent la fonctionnalité des machines moléculaires. Nœud moléculaire-Étudiez la création des nœuds moléculaires, une partie complexe des machines moléculaires qui présentent un comportement avancé. Alexandra Slawin-Étudiez les travaux d’Alexandra Slawin, qui ont fait progresser la compréhension des machines moléculaires et de leurs applications. Anneaux borroméens moléculaires-Comprenez comment les anneaux borroméens moléculaires représentent la complexité et l’élégance des imbrications moléculaires. Cycloparaphénylène-Apprenez-en plus sur le cycloparaphénylène, une molécule clé qui améliore les propriétés mécaniques des machines moléculaires. Ben Feringa-Découvrez les travaux de Ben Feringa, dont les recherches sur les moteurs moléculaires lui ont valu une reconnaissance internationale. Architectures moléculaires mécaniquement imbriquées-Examinez l’importance des architectures mécaniquement imbriquées en nanotechnologie et au-delà. Empilement (chimie)-Explorez comment les interactions d’empilement entre molécules contribuent à la stabilité et à la fonctionnalité des machines moléculaires. Chimie supramoléculaire-Plongez dans la chimie supramoléculaire, où les interactions non covalentes jouent un rôle essentiel dans la conception de systèmes moléculaires complexes. Rotaxane-Découvrez les rotaxanes, des molécules qui combinent des composants linéaires et cycliques pour permettre le mouvement et la fonction. Chimie combinatoire dynamique-Comprendre la chimie combinatoire dynamique, un outil puissant pour la conception de systèmes moléculaires adaptables qui évoluent au fil du temps.
