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南開大學張振杰課題組首創“熔融聚合”策略制備COF多孔海綿
2022-04-19  來源:高分子科技

  理想的高效吸附劑不僅要求高吸附容量和選擇性,而且需要材料具有良好的機械加工性、循環性和穩定性。共價有機框架(COFs)作為一種新興的晶態多孔聚合物材料,在催化、傳感、分離等眾多領域展示了應用潛力。但是在工業應用中,為了實現高吸附分離性能,需要把吸附劑造粒成型,制備高穩定的整體塊材(例如氣凝膠、球狀、膜等)。然而,受限于合成方法(溶劑熱),絕大多數COFs都是于粉末狀態存在,其加工成型主要通過添加粘合劑(如聚合物)來實現,難免造成材料孔道堵塞、混合不均勻等問題。因此,開發無須額外添加的純COF塊材(monolith)具有明顯的應用優勢。目前已經報道的純COF塊材仍存在不足:(1)操作過程需要冷凍干燥或超臨界二氧化碳干燥等耗能、繁瑣的步驟;(2)已報道的例子主要集中在可逆鍵(如亞胺)連接的COFs。


  熔融聚合方法常用于制備線性聚合物,由于單體和聚合物均處于熔融狀態,便于直接加工成型。受此啟發,南開大學張振杰課題組將“熔融聚合”策略引入到COF領域。通過添加苯甲酸酐等作為助熔劑,開發了一種“一步熱成型”的方法,制備了一系列高結晶性的乙烯基COF多孔海綿(foam。這種合成方法具有良好的普適性,大多數已報道的乙烯基COFs均可通過該方法制備。此外,該合成方法可以用于制備常規溶劑熱方法無法獲得的新COFs,例如他們合成了一例具有超微孔(0.58 nm)的新COFNKCOF-12),實現了乙炔/二氧化碳高效分離,綜合性能超過了目前最好的吸附材料。該工作不僅為乙烯基COFs的制備提供了普適性的制備方法,而且為COFs加工成型提供了新思路。


 

1 目前已報道的COF塊材制備策略與本研究的一步熱成型制備策略對比


  如圖2所示,作者選取三甲基三嗪、兩頭或三頭作為反應單體,并加入苯甲酸酐助熔劑。紅外光譜固體核磁等測試驗證了聚合反應成功進行。粉末X射線衍射證實了材料的高結晶性;氮氣吸附測試研究了材料的多孔性。通過與文獻報道對比發現,熔融聚合生成的COF材料都具有更高結晶性和更高的比表面積(圖3


 

2 “一步熱成型法制備乙烯基COF示例


  助熔劑的加入可促進反應單體熔融形成共熔體,在加熱下緩慢結晶,最終固化成型形成COF多孔海綿(密度低至0.34-0.4 g/cm3壓縮實驗顯示,這些多孔海綿具有屈服壓力20-50 MPa和壓縮模量50-100 MPa),說明了其良好的機械性能。除此之外,熔融聚合可以根據反應容器定制多孔海綿的外形,并且可以使用刀等工具對材料進一步加工。這些特性證明一步熱成型策略在乙烯基COF合成與成型中具有明顯優勢。


  進一步發現熔融聚合可以用于新COFs的合成。作者合成了一例具有超微孔乙烯基COFNKCOF-12粉末X射線衍射、孔徑分布和Materials Studio模擬證明了具有AA堆積的超微孔孔道,孔徑0.58 nm比表面積為520 m2/g。同樣NKCOF-12也展現出多孔泡沫的整形貌,密度0.23 g/cm3,能輕松立在葉子上。壓縮模量為27 MPa屈服壓力為0.87 MPa。此外,通過熔融聚合可以很方便地實現乙烯基COF規模化生產(圖4)。


 
3 (a-d) 四種COF foam形貌結構和粉末數據(e) COF77 K條件下氮氣吸脫附曲線(f) 四種COF BET比表面積和文獻報道的最大值的比較


 

4 (a) 熔融聚合法合成的不同形狀的COF多孔海綿;(b) 用于克級制備NKCOF12多孔海綿的一步合成方案;(c) 左:NKCOF12多孔海綿立在葉子上的照片;右圖:NKCOF12多孔海綿的SEM圖像;(d) 由 NKCOF12 多孔海綿切割成的不同外形固體的圖像;(e) NKCOF12 多孔海綿200g砝碼下的照片。


  多孔海綿在吸附與分離方面展現出巨大的應用前景。多種有機溶劑的吸附實驗顯示這些多孔海綿展現出優異的有機溶劑吸附性能。其中,TMT–BPA–COF具有最高的吸附容量和超快的吸附動力學,能在1分鐘內達到吸附平衡。并且經過連續的100次循環,依舊能夠保持其優異的吸附性能(圖5)。



圖 5 (a) TMT–BPA–COF foam從水中吸收染色(油紅)氯仿的照片。(b) TMT–BPA–COF foam從水中吸收染色(油紅)硅油的照片。(c) TMT–BPA–COF foam吸收有機溶劑的性能總結。(d) TMT–BPA–COF foam的100次吸附循環試驗結果。



圖 6 (a) 298 K 時 NKCOF–12 的 C2H2 和 CO2 的單組分吸附等溫線。(b) 298 K 時 C2H2/CO2 選擇性的 IAST 計算。(c) NKCOF-12中C2H2的吸附位點。(d) NKCOF-12 中CO2的吸附位點。(e) C2H2/CO2/He 混合氣體 (10:5:85 v/v/v) 在環境條件 (1 bar, 298 K) 下的實驗柱穿透曲線。(f) NKCOF–12在混合氣體突破實驗中的循環穩定性。


  由于NKCOF-12具有超微孔的孔道和豐富的三嗪位點,作者對其二氧化碳和乙炔的吸附進行了研究(圖6)。通過模擬和計算得出了NKCOF-12具有乙炔/二氧化碳的分離性能。氣體穿透實驗證明NKCOF-12對于突出的乙炔/二氧化碳分離效果,可以得到純度超過99%的乙炔。此外,NKCOF-12具有良好的循環穩定性。總體來說NKCOF-12具有同系列乙烯基COF中最小的孔道和最強的吸附作用力。從而表現出最好的實際分離效果。甚至與目前的高性能MOF材料相媲美。


  該研究為乙烯基COF多孔泡沫的合成,提供了一種簡易的、通用的合成策略,可以在多種實際應用場景中實現高效分離效果。相關研究成果以“Melt polymerization synthesis of a class of robust self-shaped olefin-linked COF foams as high-efficiency separators”為題發表在Science China Chemistry, 2022, DOI: 10.1007/s11426-022-1224-3。為了進一步證明該方法的普適性,利用熔融聚合合成策略,一系列不同鍵合方式COFs的制備和成型研究已經完成,相關研究工作已在整理中,相關方法申請專利CN202111650887.5


  原文鏈接:https://doi.org/10.1007/s11426-022-1224-3

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(責任編輯:xu)
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