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Original title:
The Reciprocal Coupling of Non-equilibrium Chemical Reaction Cycles and Supramolecular Systems
Original subtitle:
Towards Synthetic Chemically Fueled Motors
Translated title:
Die Wechselseitige Kopplung von Chemischen Nicht-Gleichgewichts-Reaktionszyklen und Supramolekularen Systemen
Translated subtitle:
Auf dem Weg zu Synthetischen, Chemisch Angetriebenen Motoren
Author:
Kriebisch, Brigitte Anna Katharina
Year:
2024
Document type:
Dissertation
Faculty/School:
TUM School of Natural Sciences
Institution:
Professur für Supramolekulare Chemie (Prof. Boekhoven)
Advisor:
Boekhoven, Job (Prof. Dr.)
Referee:
Boekhoven, Job (Prof. Dr.); Eelkema, Rienk (Prof. Dr.); Ragazzon, Giulio (Prof. Dr.)
Language:
en
Subject group:
CHE Chemie
Keywords:
Molecular Self-Assembly, Chemical Reaction Cycles, Catalysis, Design Rules, Kinetic Trapping, Chemically Powered Motion, Unidirectional Motion, Microscale Machinery, Energy Transduction, Contraction Force, Morphological Transition, Peptide
Translated keywords:
Molekulare Selbstorganisation, Chemische Reaktionszyklen, Katalyse, Design-Regeln, Kinetische Falle, Chemisch Angetriebene Bewegung, Unidirektionale Bewegung, Mikroskalige Maschinerie, Energietransduktion, Kontraktionskraft, Morphologischer Übergang, Peptid
TUM classification:
CHE 780
Abstract:
Fascinated by biological nanomachinery, like the archaeal flagellar motor, this thesis develops supramolecular systems that transduce chemical energy into functional behaviours. Molecular assemblies are reciprocally coupled to a catalytic reaction cycle that catalyses the conversion of chemical fuel to waste. Understanding the mechanism of reciprocal coupling allows tuning the dynamics of the molecular assemblies. These findings will help to develop new autonomous materials in the future.
Translated abstract:
Fasziniert von biologischen Nanomaschinen, wie dem Archaellum Motor, entwickelt diese Dissertation supramolekulare Systeme die chemische Energie in funktionelles Verhalten umwandeln. Molekül Assemblierungen koppeln reziprok an einen katalytischen Reaktionszyklus, der die Umwandlung von chemischem Brennstoff in Abfall katalysiert. Das mechanistische Verständnis ermöglicht die Dynamik der Molekül Assemblierungen zu regulieren. Diese Erkenntnisse helfen der Entwicklung neuer autonomer Materialien.
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1754460
Date of submission:
14.10.2024
Oral examination:
06.12.2024
File size:
135106233 bytes
Pages:
269
Urn (citeable URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20241206-1754460-0-4
Last change:
02.01.2025
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