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一种基于Mn-N的亚胺基共价有机骨架与Mn基金属-有机骨架(COF/Mn-MOF)
发布时间:2021-01-14     作者:zhn   分享到:

一种基于Mn-N的亚胺基共价有机骨架与Mn基金属-有机骨架(COF/Mn-MOF)

一种基于Mn-N的亚胺基共价有机骨架与Mn基金属-有机骨架(COF/Mn-MOF)配位诱导互连的混合物。**的分子水平协调诱导的COF和MOF赋予了该复合物独特的花状微球形态和源自活性锰中心以及芳香苯环的优良储锂性能。


此外,吸附在N/S共掺杂碳中的空心或核壳MnS(MnS@NS-C-g和MnS@NS-C-l)也由COF/Mn-MOF混合物衍生而来,它们同样具有良好的储锂性能。COF-MOF复合材料的设计策略揭示了分子水平结构调整、纳米/微尺度形貌设计和性能优化的多孔有机骨架复合材料的更有前景的杂交结构设计。

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为了达到性能优化的目的,两种组分之间的紧密互连杂交是非常理想的,这可能导致进一步的形态调整并随之提高性能。考虑到COF中的有机基团也可能与MOF中的金属离子发生配位作用,作者设计了一种具有花状形态的COF/Mn-MOF杂交结构,它不同于原始的COF或Mn-MOF。与MOF和COF的新活性位点相比,复合材料具有很强的协同效应。在N/S共掺杂碳的情况下,也可以得到具有优良电化学性能的中空或核壳结构的MnS微球。


图1a,b的SEM显示了层状堆积COF(80~100 nm大小)和Mn-MOF微球体(直径0.9 μm)。然而,COF/Mn-MOF为花状形态,花瓣呈棒状,平均直径≈1.5 μm(图1c,d)。值得一提的是,当COF和MOF的摩尔比发生变化时,无法观察到均匀的花状微球形态。图1e-g中的高分辨透射电子显微镜(HRTEM)图显示花状复合材料花瓣边缘的几个晶格条纹(Mn-MOF的(004)面为0.41 nm,COF的(001)面为0.37 nm)。由于Mn-MOF与COF相邻层间的互连杂交,使得COF沿c方向的层间距增大,从而导致晶格条纹比原始COF(0.35 nm)大。图1h,i中元素分布图可以确定元素Mn,N,C,O分布均匀,进一步确定了COF和Mn-MOF的**互连模式。


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以上资料来自西安齐岳生物小编zhn2021.01.14


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