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  Biomimetic synthesis of sub-20 nm covalent organic frameworks in water

Franco, C., Rodríguez-San-Miguel, D., Sorrenti, A., Sevim, S., Pons, R., Platero-Prats, A. E., et al. (2020). Biomimetic synthesis of sub-20 nm covalent organic frameworks in water. Journal of the American Chemical Society, 142(7), 3540-3547. doi:10.1021/jacs.9b12389.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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Article.pdf (Verlagsversion), 8MB
 
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Article.pdf
Beschreibung:
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OA-Status:
Sichtbarkeit:
Eingeschränkt (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, MTKG; )
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf
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Copyright Datum:
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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Franco, Carlos, Autor
Rodríguez-San-Miguel, David, Autor
Sorrenti, Alessandro, Autor
Sevim, Semih, Autor
Pons, Ramon, Autor
Platero-Prats, Ana E., Autor
Pavlović, Marko1, Autor           
Szilágyi, Istvan, Autor
Gonzalez, Ruiz, Autor
Luisa, M., Autor
González-Calbet, José M., Autor
Bochicchio, Davide, Autor
Pesce, Luca, Autor
Pavan, Giovanni M., Autor
Imaz, Inhar, Autor
Cano-Sarabia, Mary, Autor
Maspoch, Daniel, Autor
Pané, Salvador, Autor
de Mello, Autor
J., Andrew, Autor
Zamora, Felix, AutorPuigmartí-Luis, Josep, Autor mehr..
Affiliations:
1Lukas Zeininger, Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_3179204              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Covalent organic frameworks (COFs) are commonly synthesized under harsh conditions yielding unprocessable powders. Control in their crystallization process and growth has been limited to studies conducted in hazardous organic solvents. Herein, we report a one-pot synthetic method that yields stable aqueous colloidal solutions of sub-20 nm crystalline imine-based COF particles at room temperature and ambient pressure. Additionally, through the combination of experimental and computational studies, we investigated the mechanisms and forces underlying the formation of such imine-based COF colloids in water. Further, we show that our method can be used to process the colloidal solution into 2D and 3D COF shapes as well as to generate a COF ink that can be directly printed onto surfaces. These findings should open new vistas in COF chemistry, enabling new application areas.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2020-01-272020
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: DOI: 10.1021/jacs.9b12389
 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 the American Chemical Society
  Andere : J. Am. Chem. Soc.
  Kurztitel : JACS
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Washington, DC : American Chemical Society
Seiten: - Band / Heft: 142 (7) Artikelnummer: - Start- / Endseite: 3540 - 3547 Identifikator: ISSN: 0002-7863