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文献综述
文 献 综 述1.1 引言在这个世界上,手性形态是一种十分重要的几何构象,其与自然界生物组成发展密切相关,例如蛋白质、氨基酸、DNA等都与手性相互关联。
手性是指一个物体与他的镜像不会发生重合,而具有手性的分子被称为手性分子,指与其镜像不相同不能互相重合的具有一定构型或构象的分子。
如今,在很多生化反应中都观察到了对映选择性[1],并且最新发展了具有特殊光操纵能力的手性超材料,例如偏振控制[24]、负折射率[5]和手性传感[6],所以了解分子中的手性是非常重要的。
在精细化工、医药及一些特殊光电磁学领域,手性分子的研究与开发吸引了广泛关注。
其中,为研究分子以上层次手性物质的组装与结构,手性无机材料作为手性材料的重要分支实现了迅速发展。
手性纳米结构现已用光刻技术[7]和分子自组装技术[811]等纳米制造技术制造出了,但是大规模和简单的三维手性结构制造方法尚未开发成熟。
现发现手性转移代表了一种更简单和更有效的控制手性形态的方法[1218]。
尽管有研究[18,19]描述了分子手性向微米级螺旋陶瓷晶体的转移,但这项技术尚未应用于数百纳米级的金纳米颗粒。
值得关注的是,由于手性结构具有特殊的光学特性,包括圆二色性以及旋转线性偏振光的能力,使得手性材料在分子探测、偏振光探测及宽频偏振等领域发挥了极其重要的作用。
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