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Highly Negative Poisson’s Ratio in Thermally Conductive Covalent Organic Frameworks

范德瓦尔斯力 共价键 层流 材料科学 化学物理 纳米孔 非共价相互作用 纳米技术 泊松比 热的 共价有机骨架 泊松分布 复合材料 分子 热力学 化学 氢键 多孔性 物理 有机化学 统计 数学
作者
Ashutosh Giri,Austin M. Evans,Muhammad Akif Rahman,Alan J. H. McGaughey,Patrick E. Hopkins
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:16 (2): 2843-2851 被引量:17
标识
DOI:10.1021/acsnano.1c09833
摘要

The prospect of combining two-dimensional materials in vertical stacks has created a new paradigm for materials scientists and engineers. Herein, we show that stacks of two-dimensional covalent organic frameworks are endowed with a host of unique physical properties that combine low densities, high thermal conductivities, and highly negative Poisson's ratios. Our systematic atomistic simulations demonstrate that the tunable mechanical and thermal properties arise from their singular layered architecture comprising strongly bonded light atoms and periodic laminar pores. For example, the negative Poisson's ratio arises from the weak van der Waals interactions between the two-dimensional layers along with the strong covalent bonds that act as hinges along the layers, which facilitate the twisting and swiveling motion of the phenyl rings relative to the tensile plane. The mechanical and thermal properties of two-dimensional covalent organic frameworks can be tailored through structural modularities such as control over the pore size and/or interlayer separation. We reveal that these materials mark a regime of materials design that combines low densities with high thermal conductivities arising from their nanoporous yet covalently interconnected structure.
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