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文档简介
共价有机骨架材料COFs演示文稿目前一页\总数十九页\编于点目录一、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2目前二页\总数十九页\编于点一、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COFs3目前三页\总数十九页\编于点COF-1和COF-5的构建O.M.Yaghi,etal.,Science,2005,310,1166-1170.COF-54目前四页\总数十九页\编于点
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①反应可逆②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”5目前五页\总数十九页\编于点1.2.2按空间构型分类:2DCOFs和3DCOFs2DCOFs的构建方法:
D.Jiang,etal.,Chem.Soc.Rev.,2012,41,6010-6022.COFs材料的分类6目前六页\总数十九页\编于点3DCOFs的构建方法O.M.Yaghi,etal.,Science,2007,316,268-272.3DCOFs的特点:①通过共价键连接扩展形成网状结构②具有较大的BET值(可达4000m2g-1)③更高的热稳定性(400-500℃)④密度小(最低至0.17cm-3g-1)⑤很多开放位点储存气体的良好“容器”7目前七页\总数十九页\编于点Y.Yan,etal.,J.Am.Chem.Soc.,2015,137,8352-8355.3DCOFs的构建8目前八页\总数十九页\编于点二、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℃,3dO.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9目前九页\总数十九页\编于点溶剂:均三甲苯/二氧六环/乙酸混合microwavetube微波条件下反应100℃,60minTpPa-COFL.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10目前十页\总数十九页\编于点ZnCl2400℃,40hA.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COFs11目前十一页\总数十九页\编于点2.4
其他合成方法单层COFs的合成W.R.Dichtel,etal.,Science,2011,332,228-231.12目前十二页\总数十九页\编于点2.5COFs的性质孔径范围宽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/gCOF-108低至0.17cm3g-1共价键连接,300-500℃13目前十三页\总数十九页\编于点三、COFs的应用3.1气体储存O.M.Yaghi,etal.,J.Am.Chem.Soc.,2009,131,8875-8883.MaterialCompositionporesize/ÅVp,DR/cm3g-1SBET/m2g-1H2uptake/mgg-1CH4uptake/mgg-1CO2uptake/mgg-1COF-1C3H2BO90.375014.840230COF-5C9H4BO2271.07167035.889870COF-102C25H24B4O8121.55362072.41871200COF-103C24H24B4O8Si121.54353070.51751190zeolites--
----
125025.586370mesoporoussilicas
--
----
450-1070
--14-65--
MOF-5C24H12O13Zn412,15
--380076120(300K)970(40bar)MOF-177C54H30O13Zn411,17
--475075.2
--1490(40bar)14目前十四页\总数十九页\编于点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。
15目前十五页\总数十九页\编于点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16目前十六页\总数十九页\编于点W.Wang,etal.,J.Am.Chem.Soc.,2011,133,19816-19822.EntryRXTime(h)Yield(%)1I3962I2973Br2.5984Br397骨架杂原子配位金属引入催化位点17目前十七页\总数十九页\编于点EntryTFP-DABAloading[mol%]T[oC]FructoseConversion[%]HMFSelectivity[%]Yield[%]1510067976537.5100849781410100>9997975-1005n.d.n.d.D.Zhao,etal.,ChemSusChem.,2015,8,3208-3212.单体导入官能团作为催化位点TFP-DABA18目前十八页\总数十九页\编于点四、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
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