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Exploration and Insights on Topology Adjustment of Giant Heterometallic Cages Featuring Inorganic Skeletons Assisted by Machine Learning

化学 草酸盐 星团(航天器) 拓扑(电路) 碱金属 配体(生物化学) 结晶学 纳米技术 无机化学 组合数学 有机化学 计算机科学 材料科学 受体 生物化学 程序设计语言 数学
作者
Ming‐Hao Du,Yiheng Dai,Lin‐Peng Jiang,Yuming Su,Ming‐Qiang Qi,Cheng Wang,La‐Sheng Long,Lan‐Sun Zheng,Xiang‐Jian Kong
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:145 (42): 23188-23195 被引量:28
标识
DOI:10.1021/jacs.3c07635
摘要

Inorganic molecular cages are emerging multifunctional molecular-based platforms with the unique merits of rigid skeletons and inherited properties from constituent metal ions. However, the sensitive coordination bonds and vast synthetic space have limited their systematic exploration. Herein, two giant cage-like clusters featuring the organic ligand-directed inorganic skeletons of Ni4[La74Ni104(IDA)96(OH)184(C2O4)12(H2O)76]·(NO3)38·(H2O)120 (La74Ni104, 5 × 5 × 3 – C2O4) and [La84Ni132(IDA)108(OH)168(C2O4)24(NO3)12(H2O)116]·(NO3)72·(H2O)296 (La84Ni132, 5 × 5 × 5 – C2O4) were discovered by a high-throughput synthetic search. With the assistance of machine learning analysis of the experimental data, phase diagrams of the two clusters in a four-parameter synthetic space were depicted. The effect of alkali, oxalate, and other parameters on the formation of clusters and the mechanism regulating the size of two n × m × l clusters were elucidated. This work uses high-throughput synthesis and machine learning methods to improve the efficiency of 3d-4f cluster discovery and finds the highest-nuclearity 3d-4f cluster to date by regulating the size of the n × m × l inorganic cages through oxalate ions, which pushes the synthetic methodology study on elusive inorganic giant cages in a significantly systematic way.
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