通过调节毛孔环境来提高基于的共价有机框架的吸附能力
Chao Gao1, Xuhui Guan1, Menghui Zhang1
1School of Chemistry and Chemical Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, 210094, P. R. China.
Macromolecular rapid communications
|July 20, 2023
概括
研究人员开发了两种基于烯的共价有机框架 (COF). 甲基替代的COF显示了捕获的增强,证明了孔隙环境调节对材料性能的重要性.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术纳米技术
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 共价有机框架 (COF) 为各种应用提供可调节的特性.
- 调节COF内部的孔隙环境对于优化其性能至关重要.
- 基于Pyrene的COF被探索其结构和化学特征.
研究的目的:
- 设计和合成两种以烯为基础的2DCOF,具有不同的替代剂 (-H和-Me).
- 调查孔隙环境修改对捕获能力的影响.
- 了解COF中的结构-属性关系,以增强吸附.
主要方法:
- 合成TFFPy-PPD-COF (含-H) 和TFFPy-TMPD-COF (含-Me) 的合成.
- 描述COF的结构,多孔性和表面积 (BET).
- 使用各种技术测量蒸汽吸附能力.
主要成果:
- 两种合成的COF都表现出有序的结构和高孔度.
- TFFPy-PPD-COF显示出较大的孔积和BET表面积.
- 与TFFPy-PPD-COF (2.9 g g-1) 相比,TFFPy-TMPD-COF显示出明显更高的蒸汽容量 (4.8 g g-1).
结论:
- 在TFFPy-TMPD-COF中增强的捕获归因于甲基组改变了孔隙环境.
- 甲基组促进了聚化离子的形成,并加强了框架-相互作用.
- 这些发现为设计通过控制孔状特征来提高吸附性能的COF提供了洞察力.
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