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文档简介

.,1,共价有机骨架聚合物(COFs)的合成及应用,报告人:时间:,.,2,目录,一、COFs材料介绍,二、COFs材料合成方法,三、COFs材料应用,四、小结和展望,.,3,一、COFs材料介绍,1.1COFs的概念共价有机骨架聚合物(Covalentorganicframeworks)简称COFs,是以轻元素C、O、N、B等以共价键连接而构建,经热力学控制的可逆聚合形成的有序多孔结构的晶态材料。,O.M.Yaghi,etal.,Science,2005,310,1166-1170.,动力学控制,热力学控制,无序多孔材料,COFs,.,4,COF-1和COF-5的构建,O.M.Yaghi,etal.,Science,2005,310,1166-1170.,COF-5,.,5,1.2.1按形成的共价键分类,W.Wang,etal.,Chem.Soc.Rev.,2013,42,548-568.,A.硼氧六环,B.硼酸酯,C.三嗪,D.亚胺,E.腙,反应可逆,构建单元立体构型保持,刚性结构,单体、寡聚物相互交换,1.2COFs材料的分类,“Errorchecking”,.,6,1.2.2按空间构型分类:2DCOFs和3DCOFs,2DCOFs的构建方法:,D.Jiang,etal.,Chem.Soc.Rev.,2012,41,6010-6022.,COFs材料的分类,.,7,3DCOFs的构建方法,O.M.Yaghi,etal.,Science,2007,316,268-272.,3DCOFs的特点:通过共价键连接扩展形成网状结构具有较大的BET值(可达4000m2g-1)更高的热稳定性(400-500)密度小(最低至0.17cm-3g-1)很多开放位点储存气体的良好“容器”,.,8,Y.Yan,etal.,J.Am.Chem.Soc.,2015,137,8352-8355.,3DCOFs的构建,.,9,二、COFs合成方法,2.1溶剂热法,溶剂:均三甲苯/二氧六环混合,Pyrextube,脱气密封,120,3d,O.M.Yaghi,etal.,Science,2005,310,1166-1170.,特点:对COFs材料具有较好的普适性,但合成时间较长,温度较高,.,10,溶剂:均三甲苯/二氧六环/乙酸混合,microwavetube,微波条件下反应,100,60min,TpPa-COF,L.Wang,etal.,Chem.Commun.,2015,51,12178-12181.,2.2微波辅助法合成COFs,特点:合成时间短,反应温度相对更低,.,11,ZnCl2,400,40h,A.Thomas,etal.,Angew.Chem.Int.Ed.,2008,47,3450-3453.,不同的单体,CTF(CovalentTriazine-BasedFrameworks)系列材料,2.3离子热法合成COFs,.,12,2.4其他合成方法,单层COFs的合成,W.R.Dichtel,etal.,Science,2011,332,228-231.,.,13,2.5COFs的性质,COFs,热稳定性高,多孔晶体,低密度,结构多样,高比表面,规整结构,有序孔,结构单元多样化,从微孔到介孔,COF-103的BET4210m2/g,COF-108低至0.17cm3g-1,共价键连接,300-500,.,14,三、COFs的应用,3.1气体储存,O.M.Yaghi,etal.,J.Am.Chem.Soc.,2009,131,8875-8883.,.,15,COFs孔道功能化储存二氧化碳的研究,D.Jiang,etal.,J.Am.Chem.Soc.,2015,137,7079-7082.,小结:孔道修饰策略得到了一系列由直接缩合反应难以得到的孔道多样化的COFs,并且经过修饰的COFs表现出了明显优化的CO2吸附能力。,.,16,3.2在催化中的应用,A.骨架杂原子配位金属引入催化位点骨架官能团衍生化引入催化位点,B.单体导入官能团作为催化位点,设计策略,.,17,W.Wang,etal.,J.Am.Chem.Soc.,2011,133,19816-19822.,骨架杂原子配位金属引入催化位点,.,18,D.Zhao,etal.,ChemSusChem.,2015,8,3208-3212.,单体导入官能团作为催化位点,TFP-DABA,.,19,四、小结和展望,展望:合成:开发高效合成方法,缩短反应时间,增加合成量结构:开发更多新型的COFs材料,得到集高稳定性、高结晶度以及多孔性于一体的COFs应用:拓展应用范围,深化研究领域,小结:COFs材料具有热稳定性高、比表面大等优点,在气体储存、催化以及电子

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