Suche nach Personen

plus im Publikationsserver
plus bei Google Scholar

Bibliografische Daten exportieren
 

Ultra‐Low Density Covalent Organic Framework Sponges with Exceptional Compression and Functional Performance

DOI zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: https://doi.org/10.15495/EPub_UBT_00008972
URN zum Zitieren der Version auf EPub Bayreuth: urn:nbn:de:bvb:703-epub-8972-6

Titelangaben

Ding, Chenhui ; Du, Yingying ; Fischer, Tamara ; Senker, Jürgen ; Agarwal, Seema:
Ultra‐Low Density Covalent Organic Framework Sponges with Exceptional Compression and Functional Performance.
In: Angewandte Chemie International Edition. Bd. 64 (2025) Heft 22 . - e202502513.
ISSN 1521-3773
DOI der Verlagsversion: https://doi.org/10.1002/anie.202502513

Volltext

[thumbnail of Angew Chem Int Ed - 2025 - Ding - Ultra‐Low Density Covalent Organic Framework Sponges with Exceptional Compression and.pdf]
Format: PDF
Name: Angew Chem Int Ed - 2025 - Ding - Ultra‐Low Density Covalent Organic Framework Sponges with Exceptional Compression and.pdf
Version: Veröffentlichte Version
Verfügbar mit der Lizenz Creative Commons BY 4.0: Namensnennung
Download (2MB)

Angaben zu Projekten

Projekttitel:
Offizieller Projekttitel
Projekt-ID
SFB 1585: Strukturierte Funktionsmaterialien für multiplen Transport in nanoskaligen räumlichen Einschränkungen
492723217
Open Access Publizieren
Ohne Angabe

Projektfinanzierung: Deutsche Forschungsgemeinschaft

Abstract

The emergence of covalent organic frameworks (COFs) macroscopic objects with hierarchical porous structures addresses the limitations of traditional COF powders, which are challenging to process, thus bringing them closer to practical applications. However, the brittleness of the parent COF powder results in poor mechanical stability of these COF macroscopic objects, presenting a significant challenge that must be overcome for their continued development. In this work, we successfully obtained a continuous, hierarchically porous, and interconnected open-cell COF structure made up of hollow sponge walls of thickness 100–250 nm through a template-assisted framework process. This unique structure endows the COF sponge with a high surface area (1655 m2 g−1), ultralow density (2.2 mg cm−3), and exceptional mechanical stability. Even after 300 000 compressions at a 50% compression rate, its stress and height decreased by only 7.9% and 7.1%, respectively. These properties grant the COF sponge excellent solvent absorption capacity, catalytic performance, and reusability. Therefore, this work broadens the development pathway for COF macroscopic objects and is expected to further unlock the potential of COFs in practical applications.

Weitere Angaben

Publikationsform: Artikel in einer Zeitschrift
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Institutionen der Universität: Fakultäten
Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften
Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie
Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Anorganische Chemie III
Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Anorganische Chemie III > Lehrstuhl Anorganische Chemie III - Univ.-Prof. Dr. Jürgen Senker
Fakultäten > Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften > Fachgruppe Chemie > Lehrstuhl Makromolekulare Chemie II
Profilfelder
Profilfelder > Advanced Fields
Profilfelder > Advanced Fields > Polymer- und Kolloidforschung
Forschungseinrichtungen
Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen > Nordbayerisches Zentrum für NMR-Spektroskopie - NMR-Zentrum
Forschungseinrichtungen > Institute in Verbindung mit der Universität > Bayerisches Polymerinstitut (BPI)
Forschungseinrichtungen > Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen
Forschungseinrichtungen > Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen > SFB 1585 - MultiTrans – Structured functional materials for multiple transport in nanoscale confinements
Forschungseinrichtungen > Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen
Forschungseinrichtungen > Institute in Verbindung mit der Universität
Sprache: Englisch
Titel an der UBT entstanden: Ja
URN: urn:nbn:de:bvb:703-epub-8972-6
Eingestellt am: 10 Mrz 2026 12:09
Letzte Änderung: 10 Mrz 2026 12:10
URI: https://epub.uni-bayreuth.de/id/eprint/8972

Downloads

Downloads pro Monat im letzten Jahr