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反向提锂机制实现高选择性的锂离子筛分
应用场景:资源回收
关键性能:特定电压(4.5 V)下可实现Mg²⁺和Ca²⁺的选择性传输(利用其高电荷迁移率),而Li⁺仍被完全阻挡,首次通过单一膜实现从复杂盐湖卤水中高效分离Li⁺
标签属性:资源回收
三维共价有机框架锂金属电池的负极保护层
应用场景:锂金属电池
关键性能:该电极涂层提高了Li/Por-PN-COF-Cu电池的库仑效率,促进了快速的Li+传输,使LiFePO4全电池即使在5 C的严苛速率下也能够稳定进行剥离/沉积过程
标签属性:锂金属电池
低成本、大面积制备2D
COF
薄膜和图案的方法
应用场景:多功能光电器件
关键性能:不需要苛刻的反应条件和特殊的设备,就可实现2D COF薄膜的大规模、低成本制备。改变前驱体的种类,也能够制备PyTTA-BPDA、PyTTA-BPyDA、TFP-PDA和TAPB-DHBDA等2D COF材料,表明该方法具有普适性
标签属性:
COF
共价有机框架材料的常温快速合成
应用场景:光催化制氢
关键性能:在室温油水体系中可在10 min内完成1,3,5-三甲酰基间苯三酚(Tp)与对苯二胺(Pa)的聚合
标签属性:
COF
磺酸基功能化亲水二维
COF
应用场景:燃料电池
关键性能:将磺酸功能化COF改性的质子传导膜应用于质子交换燃料电池中,最大功率密度达到304.056 mW/cm2
标签属性:燃料电池
双面对称结晶取向共价有机框架薄膜
应用场景:晶态柔性薄膜材料
关键性能:实现COF薄膜整体性的面内取向生长和排列,同时也保持了薄膜的结晶度、孔隙率、机械强度和可调厚度
标签属性:膜材料
超高质子传导率的离子型
COF
膜
应用场景:高性能离子交换膜
关键性能:在90℃、100%相对湿度条件下,质子传导率可达1389mScm-1
标签属性:
COF
水系锌离子电池的人工涂层
应用场景: 锌离子电池
关键性能:良好的循环稳定性(20 mA cm-2,3000次循环)、极低的成核过电势(~79.1 mV)和析氢量0.002 mmol h-1 cm-2
标签属性:水系锌金属电池 锌离子电池
通过可控缓慢晶格扩散实现高热稳定纳米相的构筑
应用场景:纳米结构材料
关键性能:显著抑制纳米相的高温粗化速率,从而获得具有优异热稳定的纳米颗粒增强型高熵合金
标签属性:纳米结构材料 高熵合金
稳定连接共价有机框架纳滤膜
应用场景:COFs
关键性能:QL-COF膜对分子尺寸大于其孔径1.4 nm的有机分子均可实现99%以上的截留率;QL-COF纳滤膜性能稳定且能够耐酸耐碱
标签属性:纳滤膜
COF
s
COF
单层膜应用于混合人工海水/河水的渗透发电
应用场景:渗透发电
关键性能:高达200 W m-2的输出功率密度
标签属性:渗透发电
自组装单分子层
COF
膜
应用场景:盐差能转化材料
关键性能:将盐差能转化的输出功率密度提高至135 Wm-2。进一步,研究通过调控COF框架中卟啉分子的金属中心,可实现真实海水/河水盐差梯度下高于300 Wm-2的输出功率密度
标签属性:
COF
简单的无真空合成重构策略制备重构
COF
s
应用场景:生产COFs材料
关键性能:高结晶度和孔隙度
标签属性:
COF
s 共价有机框架
二维共价有机框架薄膜材料制备
应用场景:有机框架材料
关键性能:电导约为8.40 × 10–6 S/cm,组装成场效应晶体管,器件开关比为105,空穴迁移率为1.89×10–3 cm2 V–1 s–1,相对于报道的其他希夫碱结构的COF材料,提高了近三个数量级
标签属性:
COF
s
限域传质机制指导大孔分离小分子
应用场景:气体分离
关键性能:丙烯的渗透系数75 barrer,丙烯丙烷的选择性高达35,分离性能超过了目前大多数聚合物膜
标签属性:气体分离
COF
s
仿鱼侧线水下机械传感器
应用场景:水下传感器
关键性能:实现0.3~1.8m的水下深度探测
标签属性:传感器
简便、高效、通用的酰胺
COF
s合成策略
应用场景:聚酰胺材料开发
关键性能:简单地搅拌亚胺COFs(7个实例)和KHSO5的混合物,几个小时即可完成转化,并可实现克级合成
标签属性:
COF
s
COF
s薄膜制备的忆阻器
应用场景:忆阻器
关键性能:获得了具有良好结晶性、分子平行衬底堆积的COFs薄膜,并通过热蒸镀Ag电极,制备了忆阻器。该器件具有可擦写的开关功能,表现出优秀的忆阻性能
标签属性:
COF
两性离子共价有机骨架材料
应用场景:COF材料
关键性能:优异的SO2吸附能力(216mL/g,298K)及出色的SO2/CO2分离性能
标签属性:
COF
在水相体系中采用超声制备
COF
s材料的新策略
应用场景:COF材料的工业化应用
关键性能:操作简单、大大缩短合成时间、合成过程更加绿色、可大量制备
标签属性:
COF
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