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    Electronic Resource
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    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Zeitschrift für die chemische Industrie 107 (1995), S. 2541-2558 
    ISSN: 0044-8249
    Keywords: Festkörperstrukturen ; Kristall-Engineering ; Supramolekulare Chemie ; Wasserstoffbrücken ; Chemistry ; General Chemistry
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Notes: Der Kristall einer organischen Verbindung ist die höchste Form eines Supramoleküls, und sein von chemischen und geometrischen Faktoren bestimmter Zusammenbau aus Molekülen ist das perfekte Beispiel für molekulare Erkennung im festen Zustand. Die supramolekulare Beschreibung einer Kristallstruktur beinhaltet, daß die Moleküle im Kristall durch nichtkovalente Wechselwirkungen zusammengehalten werden. Die Notwendigkeit für einen rationalen Zugang zu Festkörpern von grundlegender und praktischer Bedeutung hat zum Entstehen des Kristall-Engineering geführt, bei dem man versucht, die intermolekularen Wechselwirkungen und Erkennungsphänomene im Zusammenhang mit der Kristallpackung zu verstehen. Das Ziel des Kristall-Engineering ist es, auf der Grundlage der intermolekularen Wechselwirkungen zuverlässige Zusammenhänge zwischen der molekularen und der supramolekularen Struktur herzustellen, und idealerweise möchte man Substrukturen in einem Zielsupramolekül identifizieren, das aus logisch gewählten Vorläufermolekülen zusammengesetzt werden kann. In der Tat ist Kristall-Engineering eine neue Form der organischen Synthese, und es soll in diesem Beitrag gezeigt werden, daß Kristall-Engineering nicht nur von nomineller Bedeutung für die Organische Chemie ist, sondern im Kerngebiet der Organischen Chemie liegt und konzeptionell der traditionellen organischen Synthese überraschend ähnlich ist. Im Detail unterscheiden sich Kristall-Engineering und organischen Synthese allerdings: Beim Kristall-Engineering spielen intermolekulare Wechselwirkungen und weniger kovalente Bindungen eine Rolle. Im ersten Teil dieses Beitrags wird die Strategie behandelt: Die verwandten Konzepte des Kristall-Engineering und der organischen Synthese werden hervorgehoben und der Begriff supramolekulares Synthon eingeführt. Im zweiten Teil steht die Methode im Vordergrund, d. h. die chemischen und geometrischen Eigenschaften der spezifischen intermolekularen Wechselwirkungen.
    Additional Material: 10 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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    Electronic Resource
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    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Angewandte Chemie International Edition in English 34 (1995), S. 2311-2327 
    ISSN: 0570-0833
    Keywords: crystal engineering ; hydrogen bonding ; molecular recognition ; organic synthesis ; supramolecular chemistry ; Crystal engineering ; Hydrogen bonds ; Molecular recognition ; Supramolecular chemistry ; Chemistry ; General Chemistry
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Notes: A crystal of an organic compound is the ultimate supermolecule, and its assembly, governed by chemical and geometrical factors, from individual molecules is the perfect example of solid-state molecular recognition. Implicit in the supramolecular description of a crystal structure is the fact that molecules in a crystal are held together by noncovalent interactions. The need for rational approaches towards solid-state structures of fundamental and practical importance has led to the emergence of crystal engineering, which seeks to understand intermolecular interactions and recognition phenomena in the context of crystal packing. The aim of crystal engineering is to establish reliable connections between molecular and supramolecular structure on the basis of intermolecular interactions. Ideally one would like to identify substructural units in a target supermolecule that can be assembled from logically chosen precursor molecules. Indeed, crystal engineering is a new organic synthesis, and the aim of this article is to show that rather than being only nominally relevant to organic chemistry, this subject is well within the mainstream, being surprisingly similar to traditional organic synthesis in concept. The details vary because one is dealing here with intermolecular interactions rather than with covalent bonds; so this article is divided into two parts. The first is concerned with strategy, highlighting the conceptual relationship between crystal engineering and organic synthesis and introduces the term supramolecular synthon. The second part emphasizes methodology, that is, the chemical and geometrical properties of specific intermolecular interactions.
    Additional Material: 10 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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