Description du projet
Un examen plus approfondi de l’activation photocommutable des sigma-trous
La compréhension et la gestion des interactions intermoléculaires sont essentielles pour affiner les propriétés physiques et chimiques des matériaux ordonnés et pour réguler la communication entre les molécules au sein d’un assemblage moléculaire. Les liaisons halogènes (XB) et les liaisons chalcogènes (ChB) sont des interactions sigma-trou qui ont attiré l’attention en raison de leur directionnalité et de leur prévisibilité. Avec le soutien du programme Actions Marie Skłodowska-Curie, le projet HALO vise à approfondir la compréhension des XB et ChB en recherchant des solutions pour les activer ou les désactiver lors des interactions. Le projet utilisera la manipulation photo-induite pour faire basculer ces interactions dans les interactions électrophile-nucléophile et s’en servira pour développer de nouvelles stratégies pour d’autres processus.
Objectif
Governing intermolecular interactions is crucial for i) controlling how molecules communicate within a molecular assembly, and ii) fine-tuning the physical and chemical properties of ordered materials. Halogen bonds (XB) and chalcogen bonds (ChB) are two sigma-hole interactions that are garnering significant attention across various fields such as supramolecular chemistry, crystal engineering, anion recognition, and catalysis, owing to their directionality and strong predictability. Among the numerous factors influencing the molecular organization of interacting partners, interaction strength plays a significant role. Its increase or decrease is pivotal in activating or deactivating recognition phenomena. Current strategies to optimize the recognition process are limited to strongly activated XB/ChB donors. The switching on/off (reversible control) of XB and ChB interactions has never been explored and could have valuable implications in virtually all fields where these interactions occur. This seems to be the next essential challenge in the realm of sigma-hole interactions and will be addressed by HALO. HALO aims to: (a) Photo-induced manipulation of the inherent electrostatics of heavier halogen/chalcogen atoms to toggle their involvement in electrophilenucleophile interactions on or off, (b) Exploit this control over interactions to develop new strategies for time-honored recognition processes, e.g. sensing of toxic anions like CN, NO2, AsO43. While sigma-hole interactions have been known for decades, their photochemical activation has not been addressed until now. Notably, the hydrogen bond, the most utilized molecular interaction across interdisciplinary fields, does not offer any means for such electrostatic control. The breakthrough of this project lies in introducing reversibility to the state-of-the-art XB/ChB-based recognition strategies, paving the way for a new generation of XB/ChB-based light-responsive materials for green processes and devices.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.
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- sciences naturellessciences chimiqueschimie inorganiquehalogène
- sciences naturellessciences chimiquescatalyse
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Programme(s)
- HORIZON.1.2 - Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Main Programme
Appel à propositions
(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) HORIZON-MSCA-2023-PF-01
Voir d’autres projets de cet appelRégime de financement
HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF - HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European FellowshipsCoordinateur
20133 Milano
Italie