メソポーラスシリカならびに規則性メソポーラス有機シリカ内に閉じ込められた水の構造とダイナミクス

細孔水は,様々な工業プロセスや生物プロセスにおいて重要な役割を果たしている.本研究では,メソポーラスシリカ(MCM-41)と,フェニル基をシリカマトリックス中に導入した規則性メソポーラス有機シリカ(Ph-PMO)に閉じ込めた水について,その構造とダイナミクスをX線・中性子散乱により明らかにした.細孔径が21 ÅのMCM-41細孔に閉じ込められた水は低温まで冷却しても凍結しないが,細孔中心部では水の正四面体類似構造(氷類似構造)が発達していることが分かった.さらに,親水性表面をもつMCM-41細孔内の水は細孔表面と強く相互作用しているが,疎水性基を導入したPh-PMO細孔内では,細孔中心付近で水...

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Published in分析化学 Vol. 61; no. 12; pp. 989 - 998
Main Authors 麻生, 真以, 吉田, 亨次, 伊藤, 華苗, 早田, 葵, 橘高, 茂治, 稲垣, 伸二, 山口, 敏男
Format Journal Article
LanguageJapanese
Published 公益社団法人 日本分析化学会 05.12.2012
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ISSN0525-1931
DOI10.2116/bunsekikagaku.61.989

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Summary:細孔水は,様々な工業プロセスや生物プロセスにおいて重要な役割を果たしている.本研究では,メソポーラスシリカ(MCM-41)と,フェニル基をシリカマトリックス中に導入した規則性メソポーラス有機シリカ(Ph-PMO)に閉じ込めた水について,その構造とダイナミクスをX線・中性子散乱により明らかにした.細孔径が21 ÅのMCM-41細孔に閉じ込められた水は低温まで冷却しても凍結しないが,細孔中心部では水の正四面体類似構造(氷類似構造)が発達していることが分かった.さらに,親水性表面をもつMCM-41細孔内の水は細孔表面と強く相互作用しているが,疎水性基を導入したPh-PMO細孔内では,細孔中心付近で水分子同士が強い相互作用で結びついていることが示唆された.
ISSN:0525-1931
DOI:10.2116/bunsekikagaku.61.989