剥离二维氧化还原活性共价有机框架片层材料用于锂电池正极材料研究

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hongdou0219
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  共价有机骨架(COFs)近年来在锂电池领域崭露头角。二维COFs 会由于层间π-π 作用形成多层堆积结构,大大增长了离子/电荷在孔道内部的传输路径和迁移时间,并且导致COF 孔道内部氧化还原活性位点的利用率大大降低,降低了COF 基电池的容量和倍率性能。
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类似于核酸和蛋白质,聚合物中单体的确定序列对聚合物结构具有着重要影响,并且可以产生独特的性质,比如说分子识别、生物催化和信息存储等。然而,到目前为止还没有一种普遍的方式可以用来大量合成多种序列可控聚合物,因此在近些年里合成非自然的序列可控聚合物受到了广泛的关注。正交反应在合成化学反应中有着极高的效率,通常被作为一种合成序列可控聚合物的高效方法。然而,仅仅通过正交反应来合成序列可控聚合物的研究很少,
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吸附法是最经济有效的染料废水处理方法,但传统吸附材料存在吸附速率慢、吸附容量小等不足,开发高吸附量、易再生的新型吸附材料具有重要意义。本文设计了一类新型铵离子功能化中空聚合物微球(HPP-NH3+),通过分步加料一锅法合成了含有高密度酸酐基团的中空聚合物微球(HPP),通过进一步化学改型成功制备了HPP-NH3+。因具有大的比表面积和高密度的铵离子,HPP-NH3+可作为pH 响应性吸附剂,用于选
作为一种新型二维材料,石墨烯具有更大的比表面积以及优异的热、力、电学等特性,在理论研究和实际应用等方面的巨大潜力,迅速成为材料科学和凝聚态物理领域最为活跃的研究前沿之一。然而,由于石墨烯本身结构决定了其物理化学性质相对单一,要想获得新的性质和功能,就必须对石墨烯进行修饰以获得石墨烯衍生物。
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我们利用表界面技术,通过炔炔偶联反应,在铜催化下于空气/水界面上成功制备了高晶态的碳-氮双炔结构的共轭二维聚合物并对其结构进行了表征.所得形貌特征通过透射电镜、扫描电镜以及原子力显微镜进行了表征,外观呈现出规则的六边形结构,平均厚度8 nm.
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共轭微孔聚合物是通过分子设计方法将具有几何形状的特定共轭基元利用共价键链接形成的非晶态有机多孔材料,具有结构可灵活设计、孔道可自由调节和孔表面可丰富修饰等特点。该类聚合物作为光电材料或碳前驱体在环境修复、催化和洁净能源等领域具有重要的发展潜力。