Organische molekulare Gerüste mit extrinsischer Porosität: eine Plattform für die Kohlendioxid-Abscheidung und Speicherung

Das Zusammenfügen poröser organischer molekularer Gerüste (“porous organic molecular frameworks”, POMFs), die unter praktischen Bedingungen erhältlich und regenerierbar sind, ist entscheidend für mögliche Anwendungen in Biologie, Medizin und Umwelttechnik, es bleibt aber eine Herausforderung für die...

Ausführliche Beschreibung

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Angewandte Chemie 2016-08, Vol.128 (33), p.9624-9630
Hauptverfasser: Lü, Jian, Cao, Rong
Format: Artikel
Sprache:eng ; ger
Schlagworte:
Online-Zugang:Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
Zusammenfassung:Das Zusammenfügen poröser organischer molekularer Gerüste (“porous organic molecular frameworks”, POMFs), die unter praktischen Bedingungen erhältlich und regenerierbar sind, ist entscheidend für mögliche Anwendungen in Biologie, Medizin und Umwelttechnik, es bleibt aber eine Herausforderung für die modernen Materialwissenschaften. Der Aufbau gut organisierter POMFs über supramolekulare Wechselwirkungen ist noch nicht gut verstanden, wenn auch aktuell Fortschritte auf diesem Gebiet erzielt werden. Dieser Kurzaufsatz behandelt Ansätze dafür, mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Design der molekularen Bestandteile und den Strategien des Zusammenfügens. Wir blicken außerdem über das Gebiet fester POMF‐Materialien hinaus zu der Zusammenlagerung und Erkennung in Lösung, zu aktuellen Fortschritten mit POMFs über Materialdesign und Anwendungen bei der Kohlendioxid‐Abscheidung und Speicherung. Freiräume schaffen: Poröse organische molekulare Gerüste (POMFs) wurden erst vor kurzem als neue Materialklasse für die Kohlendioxid‐Abscheidung und Speicherung entdeckt. Das Zusammenfügen von POMFs über primäre Wasserstoffbrücken im Hinblick auf mögliche Anwendungen wird für Festkörper und die Lösungsphase besprochen.
ISSN:0044-8249
1521-3757
DOI:10.1002/ange.201602116