Reconstructed covalent organic frameworks

结晶度 共价键 单体 材料科学 聚合 亚胺 聚合物 多孔性 共价有机骨架 纳米技术 化学工程 化学 有机化学 催化作用 工程类 复合材料
作者
Weiwei Zhang,Linjiang Chen,Sheng Dai,Chengxi Zhao,Cheng Ma,Lei Wei,Minghui Zhu,Samantha Y. Chong,Haofan Yang,Lunjie Liu,Yang Bai,Miaojie Yu,Yongjie Xu,Xiaowei Zhu,Qiang Zhu,Shuhao An,Reiner Sebastian Sprick,Marc A. Little,Xiaofeng Wu,Shan Jiang,Yongzhen Wu,Yue‐Biao Zhang,He Tian,Weihong Zhu,Andrew I. Cooper
出处
期刊:Nature [Springer Nature]
卷期号:604 (7904): 72-79 被引量:266
标识
DOI:10.1038/s41586-022-04443-4
摘要

Abstract Covalent organic frameworks (COFs) are distinguished from other organic polymers by their crystallinity 1–3 , but it remains challenging to obtain robust, highly crystalline COFs because the framework-forming reactions are poorly reversible 4,5 . More reversible chemistry can improve crystallinity 6–9 , but this typically yields COFs with poor physicochemical stability and limited application scope 5 . Here we report a general and scalable protocol to prepare robust, highly crystalline imine COFs, based on an unexpected framework reconstruction. In contrast to standard approaches in which monomers are initially randomly aligned, our method involves the pre-organization of monomers using a reversible and removable covalent tether, followed by confined polymerization. This reconstruction route produces reconstructed COFs with greatly enhanced crystallinity and much higher porosity by means of a simple vacuum-free synthetic procedure. The increased crystallinity in the reconstructed COFs improves charge carrier transport, leading to sacrificial photocatalytic hydrogen evolution rates of up to 27.98 mmol h −1 g −1 . This nanoconfinement-assisted reconstruction strategy is a step towards programming function in organic materials through atomistic structural control.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
研友_Zrl2pL发布了新的文献求助10
刚刚
zz完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
刚刚
酷波er应助lmllmlm采纳,获得10
1秒前
qee发布了新的文献求助10
2秒前
小刘鸭鸭完成签到,获得积分10
2秒前
yueyue完成签到,获得积分10
2秒前
陈晨发布了新的文献求助10
2秒前
求知若渴完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
隐形曼青应助seaya采纳,获得10
3秒前
sujustin333完成签到,获得积分10
3秒前
3秒前
十三发布了新的文献求助10
3秒前
开朗方盒完成签到,获得积分10
4秒前
4秒前
哈哈哈发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
研友_Zrl2pL完成签到,获得积分10
5秒前
zx发布了新的文献求助10
5秒前
coinc发布了新的文献求助20
6秒前
6秒前
gonna完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
月半完成签到,获得积分10
8秒前
陈明娃发布了新的文献求助10
8秒前
李健的小迷弟应助whuhustwit采纳,获得10
8秒前
可靠的老鼠完成签到,获得积分10
9秒前
书~本完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
小灰灰完成签到 ,获得积分10
9秒前
9秒前
科研通AI2S应助袁思宇采纳,获得10
9秒前
Hello应助季末默相依采纳,获得10
9秒前
回来完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
求知欲发布了新的文献求助10
10秒前
亮亮发布了新的文献求助10
10秒前
LioXH完成签到 ,获得积分10
11秒前
高分求助中
Evolution 10000
Becoming: An Introduction to Jung's Concept of Individuation 600
Distribution Dependent Stochastic Differential Equations 500
A new species of Coccus (Homoptera: Coccoidea) from Malawi 500
A new species of Velataspis (Hemiptera Coccoidea Diaspididae) from tea in Assam 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
The Kinetic Nitration and Basicity of 1,2,4-Triazol-5-ones 440
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3158979
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2810153
关于积分的说明 7886308
捐赠科研通 2468968
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1314533
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 630640
版权声明 602012