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Ultra‐Low Density Covalent Organic Framework Sponges with Exceptional Compression and Functional Performance

Titelangaben

Ding, Chenhui ; Du, Yingying ; Fischer, Tamara ; Senker, Jürgen ; Agarwal, Seema:
Ultra‐Low Density Covalent Organic Framework Sponges with Exceptional Compression and Functional Performance.
In: Angewandte Chemie International Edition. Bd. 64 (2025) Heft 22 . - e202502513.
ISSN 1521-3773
DOI: https://doi.org/10.1002/anie.202502513

Angaben zu Projekten

Projekttitel:
Offizieller Projekttitel
Projekt-ID
SFB 1585: Strukturierte Funktionsmaterialien für multiplen Transport in nanoskaligen räumlichen Einschränkungen
492723217
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Ohne Angabe

Projektfinanzierung: Deutsche Forschungsgemeinschaft

Abstract

The emergence of covalent organic frameworks (COFs) macroscopic objects with hierarchical porous structures addresses the limitations of traditional COF powders, which are challenging to process, thus bringing them closer to practical applications. However, the brittleness of the parent COF powder results in poor mechanical stability of these COF macroscopic objects, presenting a significant challenge that must be overcome for their continued development. In this work, we successfully obtained a continuous, hierarchically porous, and interconnected open-cell COF structure made up of hollow sponge walls of thickness 100–250 nm through a template-assisted framework process. This unique structure endows the COF sponge with a high surface area (1655 m2 g−1), ultralow density (2.2 mg cm−3), and exceptional mechanical stability. Even after 300 000 compressions at a 50% compression rate, its stress and height decreased by only 7.9% and 7.1%, respectively. These properties grant the COF sponge excellent solvent absorption capacity, catalytic performance, and reusability. Therefore, this work broadens the development pathway for COF macroscopic objects and is expected to further unlock the potential of COFs in practical applications.

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Publikationsform: Artikel in einer Zeitschrift
Begutachteter Beitrag: Ja
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Forschungseinrichtungen > Sonderforschungsbereiche, Forschergruppen > SFB 1585 - MultiTrans – Structured functional materials for multiple transport in nanoscale confinements
Titel an der UBT entstanden: Ja
Themengebiete aus DDC: 500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Eingestellt am: 24 Mär 2025 08:22
Letzte Änderung: 02 Feb 2026 13:32
URI: https://eref.uni-bayreuth.de/id/eprint/92924