【摘 要】
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多孔材料因其高的比表面积、大的孔体积、化学稳定性的特点,在催化、储能和吸附分离等领域展示出广阔的应用前景。多孔聚合物通过高温碳化得到具备良好的可控性和稳定性的碳材
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多孔材料因其高的比表面积、大的孔体积、化学稳定性的特点,在催化、储能和吸附分离等领域展示出广阔的应用前景。多孔聚合物通过高温碳化得到具备良好的可控性和稳定性的碳材料。通过改变合成策略,可以得到结构可控的多孔材料。目前,我们研究了一种简易的策略,通过傅克烷基化反应在二氧化硅球表面交联热解苯基,由下而上地合成了具有分级孔结构的多孔碳纳米泡沫材料。由于其优异的拓扑结构和大的比表面积,当用作超级电容器的电极材料时,展现出优异的电化学性能和循环稳定性。以6MKOH为电解液,当电流密度为0.5A/g时比电容为170F/g。 另外,我们可以通过自下而上的方式,方便地得到修饰了特定官能团和结构的多孔材料,扩展它的应用范围。利用Bergman环化反应可以制备有机多孔材料,无需催化剂和模板,所得材料具备比表面积大、孔结构完整、孔径分布窄的特点。本论文的另一部分,旨在设计反应路线,得到修饰上手性选择基团的单体并利用Bergman环化反应和Sonogashira反应制备手性多孔材料。用作对映体的分离时,发现该材料对极性相对较大的1,2-丙二醇的分离效果最佳,ee值达到7.83%。
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