亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Dynamic Insights into the Growth Mechanisms of 2D Covalent Organic Frameworks on Graphene Surfaces

石墨烯 结晶度 范德瓦尔斯力 成核 纳米技术 共价键 分子间力 材料科学 单体 无定形固体 聚合物 纳米材料 化学工程 化学物理 化学 分子 有机化学 复合材料 工程类
作者
Weizhe Hao,Chao Sui,Gong Cheng,Junjiao Li,Linlin Miao,Guoxin Zhao,Yuna Sang,Jiaxuan Li,Chenxi Zhao,Yichen Zhou,Zifu Zang,Yushun Zhao,Xiaodong He,Chao Wang
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (15): 10485-10494 被引量:24
标识
DOI:10.1021/acsnano.3c11787
摘要

Producing high-quality two-dimensional (2D) covalent organic frameworks (COFs) is crucial for industrial applications. However, this remains significantly challenging with current synthetic techniques. A deep understanding of the intermolecular interactions, reaction temperature, and oligomers is essential to facilitate the growth of highly crystalline COF films. Herein, molecular dynamics simulations were employed to explore the growth of 2D COFs from monomer assemblies on graphene. Our results showed that chain growth reactions dominated the COF surface growth and that van der Waals (vdW) interactions were important in enhancing the crystallinity through monomer preorganization. Moreover, appropriately tuning the reaction temperature improved the COF crystallinity and minimized the effects of amorphous oligomers. Additionally, the strength of the interface between the COF and the graphene substrate indicated that the adhesion force was proportional to the crystallinity of the COF. This work reveals the mechanisms for nucleation and growth of COFs on surfaces and provides theoretical guidance for fabricating high-quality 2D polymer-based crystalline nanomaterials.
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
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
纯情的心锁完成签到 ,获得积分10
21秒前
李健的小迷弟应助zzx采纳,获得10
23秒前
28秒前
molihuakai应助大气大侠采纳,获得10
33秒前
zzx发布了新的文献求助10
34秒前
36秒前
nacoo发布了新的文献求助10
42秒前
zzx完成签到,获得积分10
46秒前
48秒前
大气大侠发布了新的文献求助10
52秒前
wangfaqing942完成签到 ,获得积分10
54秒前
顾矜应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
墨绾菩提应助科研通管家采纳,获得30
1分钟前
土豪的摩托完成签到 ,获得积分10
1分钟前
大个应助张张采纳,获得10
1分钟前
KY2022完成签到,获得积分10
1分钟前
iShine完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
2分钟前
陆康完成签到,获得积分10
2分钟前
梨花月应助陆康采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
斯文钢笔发布了新的文献求助10
2分钟前
小李老博完成签到,获得积分10
2分钟前
上官若男应助斯文钢笔采纳,获得10
2分钟前
3分钟前
ys完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Haibara完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
zengyuewei发布了新的文献求助10
3分钟前
4分钟前
4分钟前
不吃垃圾食品完成签到 ,获得积分10
4分钟前
慕青应助黄康采纳,获得30
4分钟前
Owen应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
Copyright应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
5分钟前
5分钟前
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Prompt Engineering for Clinicians: Harnessing AI in Everyday Medical Practice 600
Electrode Potentials 550
REAL-WORLD EFFICACY AND GENOMIC LANDSCAPE OF POLATUZUMA VEDOTIN-BASED FIRST-LINE THERAPY IN DIFFUSE LARGE B-CELL LYMPHOMA: A FOCUS ON TP53 MUTATIONS AND TREATMENT RESPONSE 500
Handbook of Luminescence Dating 500
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6967714
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8648878
关于积分的说明 18339936
捐赠科研通 6421233
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3088257
关于科研通互助平台的介绍 2139703
邀请新用户注册赠送积分活动 2064762