共價有機骨架COF的研究進展
共價有機骨架COF的研究進展
2005年之前,很少有人利用共價鍵去構筑超分子結構,當時比較常用的是非共價相互作用。利用共價鍵替代非共價鍵,可以**增強結構的穩定性和剛性。然而,如果需要得到長程有序晶態的超分子結構,需要考慮共價鍵的可逆性。相比MOF這種同時具有有機(配體)和無機(金屬)組分的混雜材料,COF是一種只包含有機組分并通過共價鍵組成的類沸石結構。它同樣具有有序晶態,并且比起MOF材料還有更輕、更穩定等優點。從2005年COF-1(COF材料)和COF-5的問世以來,二維和三維的COF材料層出不窮,它們的結構和性質引起了廣泛的關注。盡管應用的開展還在初期發展階段,但前景**光明(圖3)。[7]
圖3. 共價鍵概念的提出和發展年表。
他們利用硼酸鍵的平面延展性和可逆性,合成了具有1.5納米孔徑的二維有序框架COF-1和2.7納米孔徑的二維有序框架COF-5(圖4A和B)。此外這個材料也是晶態的,通過粉末衍射譜圖可以模擬出它們的晶體結構模型(COF-5,圖4D),同時它的氣體吸附性能也跟之前的MOF有可比性(圖4E)。
圖4. COF-5的合成及結構表征。(A)COF-5的原料和合成路線;(B)COF-5的示意結構;(C)COF-5的粉末衍射和掃描電鏡圖;(D)COF-5的模擬晶體結構;(E)COF-5的氮氣吸附曲線。
COF領域的發展很迅速。連接單元(Linkage),從B-O鍵,又拓展到C=N雙鍵(亞胺)、C-N單鍵、C=C雙鍵(烯)和B=N鍵等,連接單體(Linker)也發展出平面到立體的多方向延展性(圖5)。對于所得到的COF結構,在前期設計和后續改性拓展,可以引入特殊的性能。
相關產品:
COF系列 | |||
COF-5 | |||
COF-316 | 粉末 | ||
COF-42 | CAS1314877-67-2 | C12H18N4O4.C9H6O3 | 淡黃色粉末 |
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COF-366 | CAS1381930-10-4 | 粉末 | |
COF-TpPa-1 | CAS1414350-37-0 | C9H6O6.C6H8N2 | 紅色或深橙色粉末 |
COF-LZU1 | CAS1242082-12-7 | C9H6O3.C6H8N2 | 黃色粉末 |
COF-v | CAS2065232-77-9 | 橙色/黃色粉末 | |
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HCOF-1 | CAS1639211-37-2 | C9H6O6.H4N2 | 紅色固體 |
PICOF-1 | CAS286831-92-3 | 黑色/棕褐色粉末 |
小編zhn2021.09.18