Sum frequency generation vibrational spectroscopy of methacrylate-based functional monomers at the hydrophilic solid–liquid interface

文献情報

出版日 2017-07-26
DOI 10.1039/C7CP03113K
インパクトファクター 3.676
著者

Narendra M. Adhikari, Uvinduni I. Premadasa, Katherine L. A. Cimatu


原文を見る

要旨

2-Substituted ethyl methacrylate monomers were characterized using sum frequency generation vibrational spectroscopy (SFGVS) to study the effect of substituent groups in the organization of the monomers at the monomer–hydrophilic quartz interface. The SFG spectra of the methacrylate-based functional monomers collected at the hydrophilic quartz interface were found to be different from those collected at the air–monomer interface. The various spectral profiles indicated different conformations of the molecular groups at the solid–liquid interface. Moreover, a peak shift of the methyl symmetric stretch from ∼2900 cm−1 to ∼2880 cm−1 was observed from the air–liquid to solid–liquid interface, respectively. This observation of peak shifting is due to two factors: (1) a change in the chemical environment of the methacrylate-based monomer from air-to-liquid surfaces and (2) interaction between the ester carbonyl group of the monomer and the surface hydroxyl silanol group of the amorphous quartz surface. Also, the monomers were characterized in the carbonyl region, which showed the presence of the CO stretch in the SFG spectrum. This result is indicative of the hydrogen bonding interactions existing between the carbonyl group of the monomers and the Si–OH groups of the hydrophilic quartz interface. In addition, the changes in the SFG intensity of the CO peak at ∼1730 cm−1 revealed that the conformation of the CO groups is affected by bulky substituents. Furthermore, the conformational changes of these functionalized monomers at the hydrophilic solid–neat liquid interface was investigated using SFGVS.

関連文献

Clavipines A–C, antiproliferative meroterpenoids with a fused azepine skeleton from the basidiomycete Clitocybe clavipes

Zhaocui Sun, Nailiang Zhu, Man Zhou, Xiaowei Huo, Haifeng Wu, Yu Tian, Junshan Yang, Guoxu Ma, Yan-Long Yang, Xudong Xu

2019-09-30 Research Article

DOI: 10.1039/C9QO01005J

Front cover

Cover

DOI: 10.1039/C9QO90103E

Pd/P/dba-Promoted cascade annulations to produce fused medium-sized sulfoximine polyheterocycles

Xiaoyan Chen, Hao Zhou, Zhiyuan Chen

2019-08-29 Research Article

DOI: 10.1039/C9QO00880B

New synthetic approaches for hexacene and its application in thin-film transistors

Jian Han, Xinbang Liu, Yu Li, Zihao Lou, Mingdong Yi, Huihui Kong, Jun Luo

2019-06-20 Research Article

DOI: 10.1039/C9QO00708C

Access to polyfunctionalized carbazoles through π-extension of 2-methyl-3-oxoacetate indoles

Yingying Guo, Zhoulu Wang, Ying Zhu, Qiaochu Zhang, Donghui Wei, Xiang Liu, Zhenqian Fu

2019-09-27 Research Article

DOI: 10.1039/C9QO01093A

Constructing bridged multifunctional calixarenes by intramolecular indole coupling

Boris Bolshchikov, Sergey Volkov, Daria Sokolova, Alexander Gorbunov, Alina Serebryannikova, Igor Gloriozov, Dmitry Cheshkov, Stanislav Bezzubov, Wen-Sheng Chung, Vladimir Kovalev, Ivan Vatsouro

2019-08-13 Research Article

DOI: 10.1039/C9QO00859D

The inverted solvatochromism of protonated ferrocenylethenyl-pyrimidines: the first example of the solvatochromic reversal of a hybrid organic/inorganic dye

Matías Vidal, Marcos Caroli Rezende, Moisés Domínguez

2019-09-30 Research Article

DOI: 10.1039/C9QO01043B

Photocatalyst-free decarboxylative aminoalkylation of imidazo[1,2-a]pyridines with N-aryl glycines enabled by visible light

Jiu-Jian Ji, Li-Jin Xiao, Dong Guo, Xiao Zhu, Juan Tang, Jun Wu, Zong-Bo Xie

2019-09-30 Research Article

DOI: 10.1039/C9QO00935C

Back cover

Cover

DOI: 10.1039/C9QO90087J

こちらもおすすめ

化合物よくある質問

3-(2-オキサプロピル)ベンzoic酸はどのように合成されますか?

3-(2-オキサプロピル)ベンzoic酸は、ベンzoic酸とプロパノ酸をヒドロキシム化合物として反応させて生成します。具体的には、ベンzoic酸とプロパノ酸を反...

205927-63-53-(2-Oxopropyl)benzo...
化合物よくある質問

BOC-L-3-氟苯丙氨酸の主な用途は何ですか?

BOC-L-3-フローユーノリファンリンは、合成化学や薬品開発のための保護基として広く使用されています。

114873-01-73-Fluoro-N-{[(2-meth...
化合物よくある質問

4-メチル-4-ピペリジニル-1-ピロリドイン甲酸の主な用途は何ですか?

4-メチル-4-ピペリジニル-1-ピロリドイン甲酸は、主に医薬品の合成材料や研究用物質として使用されます。さらに、一部の薬理学的研究にも応用されています。

885523-47-7(4-Methyl-4-piperidi...
化合物よくある質問

Biotin-PEG3-oxyamine HCl塩について、適切な化合物名称に適用される法規ガイドラインは何ですか?

Biotin-PEG3-oxyamine HCl塩は、GHS( Globally Harmonized System of Classification and...

1786206-22-1Biotin-PEG3-oxyamine...
化合物よくある質問

N-(4-イソチオシアネートフェニル)-2-メトキシアリニンはどのように合成されますか?

N-(4-イソチオシアネートフェニル)-2-メトキシアリニンは、4-イソチオシアノフェノールと2-メトキシアリニルアミンのアミニド反応を用いて合成されます。この...

915919-57-2N-(4-Isothiocyanatop...
化合物よくある質問

金粉蕨亭2'-O-葡萄糖甙の主な用途は何ですか?

金粉蕨亭2'-O-葡萄糖甙は主に薬理研究や医薬品製造に使用され、抗炎症作用や抗がん作用などがあります。また、その構造や性質から、合成化学や化学生理学の研究にも用...

76947-60-92-(7-Hydroxy-2,2,4,6...
化合物よくある質問

2-(2-ニトロフェニル)酢酸ヒドライドの物理化学的性質は何ですか?

2-(2-ニトロフェニル)酢酸ヒドライドのCAS番号は114953-81-0です。この化合物は白色結晶性粉末で、分子量は244.12です。水溶性は限られており、...

114953-81-02-(2-Nitrophenyl)ace...
化合物よくある質問

5-(ヒドロキシメチル)-2-チオキソ-2,3-ジヒドロピリミジン-4(1H)-オンを取り扱う際の実験室安全事項は何ですか?

この化合物は高活性のため、取り扱いには注意が必要です。PPE(個人保護具)としてゴーグル、ガントリー、および防滴シールドを着用することが推奨されます。ドラフトチ...

93185-31-05-(Hydroxymethyl)-2-...
化合物よくある質問

11-脱氢血栓烷 b2の市場動向や研究トレンドはどうですか?

11-脱氢血栓烷 b2は、血栓溶解・抗凝固作用に関する研究で注目を集めています。特に心血管疾患の治療法開発において、市場の需要が高まっています。研究トレンドとし...

67910-12-77-{(2R,3S,4S)-4-Hydr...
化合物よくある質問

3,3-二甲基哌啶-4-酮はどのように保存すればよいですか?

3,3-二甲基哌啶-4-酮は避光、常温、乾燥した場所で保存してください。容器は密閉し、遠くから火源を離して保管することを確認してください。

150668-82-93,3-Dimethyl-4-piper...

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.

おすすめサプライヤー

免責事項
このページに表示される学術雑誌情報は、参考および研究目的のみを目的としています。当社は雑誌出版社とは提携しておらず、投稿の取り扱いも行っておりません。出版に関するお問い合わせは、各雑誌出版社に直接ご連絡ください。
表示されている情報に誤りがある場合は、support@chemtradehub.com までご連絡ください。迅速に確認し、対応いたします。