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  C2NxO1-x framework carbons with defined microporosity and Co-doped functional pores

Tian, Z., Fechler, N., Oschatz, M., Heil, T., Schmidt, J., Yuan, S., et al. (2018). C2NxO1-x framework carbons with defined microporosity and Co-doped functional pores. Journal of Materials Chemistry A, 6(39), 19013-19019. doi:10.1039/C8TA03213K.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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Article.pdf (Verlagsversion), 3MB
Name:
Article.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Hybrid
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Tian, Zhihong1, Autor           
Fechler, Nina2, Autor           
Oschatz, Martin3, Autor           
Heil, Tobias4, Autor           
Schmidt, Johannes, Autor
Yuan, Siguo, Autor
Antonietti, Markus1, Autor           
Affiliations:
1Markus Antonietti, Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863321              
2Nina Fechler, Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_2173643              
3Martin Oschatz, Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_2364733              
4Nadezda V. Tarakina, Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_2522693              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Gallic acid and urea are used to produce C2NO materials with rather dined micropores via direct condensation and ring closure. The materials show a unique heterocycle containing carbonaceous structure and features an unusually high content of heteroatoms (nitrogen, oxygen) lining inside the pores, meanwhile having high specific surface area. The multifunctional carbon materials demonstrate good performance for selective CO2 capture resulting from the adjustable porosity and polarizability. In view of the simplicity of the salt flux synthetic method and the advantage of the available sustainable starting synthons, the C2NO framework has potential for use in diverse practical applications.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2018-09-102018
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: DOI: 10.1039/C8TA03213K
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Journal of Materials Chemistry A
  Kurztitel : J. Mater. Chem. A
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Cambridge, UK : Royal Society of Chemistry
Seiten: - Band / Heft: 6 (39) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 19013 - 19019 Identifikator: ISSN: 2050-7488