Molecular motions of α-l-rhamnopyranose and methyl α-l-rhamnopyranoside in the glassy and crystalline states: A proton NMR study

文献情報

出版日 2004-05-04
DOI 10.1039/B402812K
インパクトファクター 3.676
著者

Y. L. Wang, P. S. Belton


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要旨

Molecular motions of two saccharides, α-L-rhamnopyranose monohydrate (Rha) and methyl α-L-rhamnopyranoside (Me–Rha) in the crystalline and glassy states have been investigated using proton spin lattice relaxation times, T1 and T1ρ, and transverse relaxation measurements over the temperature range 110–360 K. The results showed that, in all cases, threefold rotational motion of the methoxyl and methyl groups dominate their proton spin–lattice (T1 and T1ρ) relaxation processes at low temperatures. In the crystalline solids the only other process observed to affect T1ρ was water rotation. In the glasses both water rotation and anisotropic rotation of whole sugar molecules was observed. The anisotropic rotation, which was responsible for T1ρ relaxation, gave way to a more isotropic rotation at about 50 K above Tg that was responsible for T1 relaxation. In general the dynamics of the systems could be described by a model which used discrete correlation times and an Arrhenius temperature dependence for motion. There was no need for recourse to a distribution of correlation times model. The results obtained suggest that both the motion of methyl groups and water are not coupled to the motion of the whole sugar molecules and that a correlation time diagram for the motions of whole molecules above Tg and for water and methyl groups below Tg can be prepared.

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掲載誌

Physical Chemistry Chemical Physics

Physical Chemistry Chemical Physics
CiteScore: 5.5
自己引用率: 10.3%
年間論文数: 3036

Physical Chemistry Chemical Physics (PCCP) is an international journal co-owned by 19 physical chemistry and physics societies from around the world. This journal publishes original, cutting-edge research in physical chemistry, chemical physics and biophysical chemistry. To be suitable for publication in PCCP, articles must include significant innovation and/or insight into physical chemistry; this is the most important criterion that reviewers and Editors will judge against when evaluating submissions. The journal has a broad scope and welcomes contributions spanning experiment, theory, computation and data science. Topical coverage includes spectroscopy, dynamics, kinetics, statistical mechanics, thermodynamics, electrochemistry, catalysis, surface science, quantum mechanics, quantum computing and machine learning. Interdisciplinary research areas such as polymers and soft matter, materials, nanoscience, energy, surfaces/interfaces, and biophysical chemistry are welcomed if they demonstrate significant innovation and/or insight into physical chemistry. Joined experimental/theoretical studies are particularly appreciated when complementary and based on up-to-date approaches.

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