- AutorIn
- Wenhui Niu Max Planck Institute of Microstructure Physics, Halle, Germany#Technische Universität Dresden, Germany#School of Chemistry and Chemical Engineering, Frontiers Science Center for Transformative Molecules, Shanghai, P. R. China
- Yubin FuMax Planck Institute of Microstructure Physics, Halle, Germany#Technische Universität Dresden, Dresden, Germany
- Gianluca SerraDipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta”, Politecnico di Milano, Milano, Italy
- Kun Liu
- Jörn Droste
- Yeonju Lee
- Fugui XU
- Zhitian Ling
- José D. Cojal González
- Andrea Lucotti
- Jürgen P. Rabe
- Michael Ryan Hansen
- Wojciech Pisula
- Paul W. M. Blom
- Carlos-Andres Palma
- Matteo Tommasini
- Yiyong Mai
- Ji Ma
- Xinliang Feng
- Titel
- Nasschemische Bottom-up Synthese von Graphen-Nanostreifen mit atompräzisen Nanoporen
- Zitierfähige Url:
- https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-978162
- Quellenangabe
- Angewandte Chemie
Erscheinungsjahr: 2023
Jahrgang: 135
Heft: 35
E-ISSN: 1521-3757
Artikelnummer: e202305737 - Erstveröffentlichung
- 2023
- Abstract (DE)
- Die Inkorporation von Nanoporen in Graphen-Nanostrukturen wurde als effiziente Methode zur Anpassung der Bandlücke und elektronischen Struktur dieser Materialien demonstriert. Allerdings ist die atomgenaue Einbettung uniformer Nanoporen in Graphen-Nanostreifen (GNS, engl. GNR) auf atomarer Ebene durch Mangel an effizienten Synthesestrategien bislang unterentwickelt. Wir berichten hier vom ersten lösungschemisch dargestellten, vollständig durch Scholl-Reaktion konjugierten porösen GNS (pGNS), welchen wir durch das atomgenau dargestellte Polyphenylen P1 mit vorinstallierten hexagonalen Makrozyklen zugänglich machen konnten. pGNS enthält periodische Poren im sub-Nanometerbereich (0.6 nm) mit einem Abstand von 1.7 nm zueinander. Um unsere Synthesestrategie zu untermauern, wurden zwei poröse Modellverbindungen (1 a, 1b) mit einer zu pGNS identischen Pore erfolgreich dargestellt. Die chemische Struktur und photophysikalischen Eigenschaften von pGNS wurden durch verschiedene spektroskopische Methoden untersucht. Die eingebetteten periodischen Nanoporen vermindern die π-Konjugation und damit die Interaktion zwischen den Nanostreifen, verglichen mit nicht porösen GNS von ähnlicher Breite. pGNS zeigt demzufolge eine erhöhte Bandlücke und eine verbesserte nasschemische Prozessierbarkeit.
- Andere Ausgabe
- Link zum Artikel, der zuerst in der Zeitschrift „Angewandte Chemie” im Verlag Wiley-VCH erschienen ist.
DOI: 10.1002/ange.202305737 - Verweis
- Ergänzendes Material ist unter folgendem Link zu finden.
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ange.202305737#support-information-section - Link zum Artikel, der in der Zeitschrift „Angewandte Chemie. International Edition” im Verlag Wiley-VCH erschienen ist.
DOI: 10.1002/anie.202305737 - Freie Schlagwörter (DE)
- Atompräzise Synthese, Bandlücken-Engineering, Porös, In Lösung, Graphen-Nanostreifen
- Klassifikation (DDC)
- 540
- Verlag
- Wiley-VCH, Weinheim
- Förder- / Projektangaben
- European Commission (EC)
H2020 | SGA-RIA
Graphene Flagship Core Project 3
(GrapheneCore3)
ID: 881603 - European Commission (EC)
H2020 | MSCA-ITN-ETN
Bottom-Up generation of atomicalLy precise syntheTIc 2D MATerials for high performance in energy and Electronic applications – A multi-site innovative training action
(ULTIMATE)
ID: 813036 - European Commission (EC)
Multi-electron processes for light driven electrodes and electrolytes in conversion and storage of solar energy
(LIGHT-CAP)
ID: 101017821 - Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
Exzellenzcluster (ExStra)
Matters of Activity. Image Space Material
ID: 390648296 - Version / Begutachtungsstatus
- publizierte Version / Verlagsversion
- URN Qucosa
- urn:nbn:de:bsz:14-qucosa2-978162
- Veröffentlichungsdatum Qucosa
- 02.09.2025
- Dokumenttyp
- Artikel
- Sprache des Dokumentes
- Deutsch
- Lizenz / Rechtehinweis
CC BY 4.0