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第一作者:内蒙古大学 吉林大学 Haitao Li Jianchuan Liu
通讯作者:内蒙古大学 吉林大学 王钰杰 方千荣 刘健
DOI: https://doi.org/10.1016/j.ccr.2024.216240
图形摘要
本文要点
1. 仿细胞纳米反应器在可持续催化、能源转换、环境修复和合成生物学应用方面引起了人们的浓厚兴趣。
2. 中空共价有机框架(COFs)具有高阶结晶结构、明确的空腔和可渗透的外壳、可定制的化学结构以及易于功能化等特点,是合理构建人工纳米反应器的理想候选材料。
3. 本综述旨在全面总结空心 COFs 纳米反应器的精确合成化学及其在能源转换和环境分子处理方面的最新进展。
4. 首先,我们阐述了纳米反应器的定义,并重点介绍了中空 COFs 纳米反应器的基本特性。
5. 我们对这些纳米反应器的分子级合成策略进行了详细总结和讨论,并对迄今为止报道的形成机制进行了详细分析。
6. 我们介绍了基于中空 COFs 纳米反应器的独特特征和结构-活性关系在光催化/电催化应用方面取得的重大成果。
7. 最后,我们展望了发展面临的挑战,并提供了未来研究的潜在方向。
图文导读
图1. 细胞和纳米反应器示意图。
图 2. 用于构建 COF 材料的代表性构建模块。
图 3.图 3. 中空 COF 纳米反应器开发中重要事件的简要时间表。
图 4. hxl、acs 和 nia 拓扑的制作方法 (a);中空COF纳米反应器的合成方法:(b)硬模板法、(c)软模板法、(d)自模板法和(e)无模板法。
图 5.使用 ZnO 模板 (a) 的中空 COF 纳米反应器的合成图解如图所示。经英国皇家化学学会许可转载[68]。SiO2基硬模板法中空COF纳米反应器的合成图、COFTTA-DHT的合成过程以及相关TEM图像(b)。使用 ZIF-8 的 MNP@COF 纳米笼的合成方案 。COF@MOF (d) 形成 COF@MOF800-Fe 的形成图。酶@COF胶囊的制备(e)。
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