金属配位导向合成三维多孔有机聚合物及其性能研究

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共价有机框架材料(COFs)是一类具有高度有序结构的新型晶态多孔有机聚合物材料,在吸附分离、催化和光电等领域具有广阔的应用前景。目前,由于有机基块种类少和新拓扑网络难以构筑的局限,三维(3D)COFs的精准合成仍然是巨大的挑战。本课题提出了一种全新的基于八面体金属配合物作为构筑单元的3D COFs合成策略,得到具有新颖拓扑网络的3D COFs,并聚焦材料的吸附和光催化反应性能,主要内容如下:(1)八面体金属配合物构筑单元的设计与合成:基于有机配体2,3-二羟基对苯二甲醛(2,3-DHTA)和Ti~(
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水作为一种安全、稳定且成本低廉的反应介质,是有机溶剂的绿色替代品。其中胶束催化为开发可替代有机溶剂的水相反应体系提供了一种重要途径。尽管目前胶束催化方面有着重要的突破,但是仍旧面临着表面活性剂的合成提纯过程复杂和有毒配体的额外加入等问题,因此设计绿色、高效和可降解的兼具配体功能的表面活性剂一直是本领域的研究热点。本文主要通过筛选和制备不同类型的具有配体功能的表面活性剂,使其在水中自组装形成胶束纳米
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