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2025 article

Vitrification and Cold Crystallization of a One-Dimensional Perovskite-like Compound Enabled by Reorganizable Coordination Bonds and a Configurationally Restricted Cation

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8Institutions déclarées
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Rattachement africain : cn, jp, cz. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Understanding glass formation and transformation remains a fundamental challenge in materials science. Here, we report the first example of vitrification and multifactor-triggered cold crystallization in a one-dimensional (1D) perovskite-like coordination polymer, (4-methylmorpholinium)[Cd(SCN) 3 ]. By introducing cleavable and reorganizable Cd–S/N coordination bonds, we enable glass formation via melt-quenching, a process previously unachievable in 1D perovskite-like compounds. Comprehensive structural and spectroscopic analyses as well as molecular dynamics simulations, especially in-depth solid-state NMR analysis, reveal that reversible coordination bond reorganization and the restricted configurational freedom of the methylmorpholinium cation drive the glass–crystal transition. Combined dynamic and isothermal DSC studies demonstrate that cold crystallization proceeds via instantaneous nucleation and 1D crystal growth, driven by the confined rearrangement of the 4-methylmorpholinium cation. These findings establish a new vitrification mechanism based on dynamic coordination bonds, providing molecular-level insight into phase transitions in low-dimensional hybrid organic–inorganic perovskites or perovskite-like compounds and offering new strategies for glass-forming hybrid materials.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Vitrification and Cold Crystallization of a One-Dimensional Perovskite-like Compound Enabled by Reorganizable Coordination Bonds and a Configurationally Restricted Cation
Date Crossref
01/10/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Foshan University pays non établi dans la notice
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  • Jiangxi Normal University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • ShanghaiTech University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hiroshima University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Hokkaido University Research Institute for Electronic Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Advanced Engineering (Czechia) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Sun Yat-sen University pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • State Key Laboratory of Synthetic Chemistry pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • College of Chemistry and Materials pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Environmental and Chemical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Physical Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Graduate School of Advanced Science and Engineering Department of Chemistry pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Foshan University, Jiangxi Normal University et ShanghaiTech University, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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