一种基于盘状三硼核分子的二维聚合物膜及其制备与应用制造技术

技术编号:25171907 阅读:51 留言:0更新日期:2020-08-07 21:02
本发明专利技术涉及一种基于盘状三硼核分子的二维聚合物膜及其制备与应用,制备方法具体为:(a)取6,12,18‑三氯‑5,11,17‑三氮杂三萘与烷基胺混合,并在氮气氛围下搅拌回流,后冷却得到混合物,将混合物置于冰乙醇中沉淀,后纯化,得到3(NHN);(b)在甲苯中依次加入步骤(a)得到的3(NHN)、三乙胺和BF

【技术实现步骤摘要】
一种基于盘状三硼核分子的二维聚合物膜及其制备与应用
本专利技术涉及材料领域,具体涉及一种基于盘状三硼核分子的二维聚合物膜及其制备与应用。
技术介绍
随着人类对化石能源的过渡依赖和消耗造成了严重的环境问题和能源危机,可持续发展能源的开发和研究逐渐引起了科学家的广泛关注。其中,随着便携式电子器件的发展,具有充放电速率快、功率密度高和循环寿命长等优点的微型超级电容器越来越引起研究者的兴趣。微型超级电容器的重要组成是电极材料,其中,元素组成、原子排布和维度又是决定电极材料性能的重要因素。因此,在结构特性、空间缺陷、比表面积和带电性等方面具有优异性能的二维多孔材料(比如自支撑二维膜)成为了在电化学、催化、光学和磁学等领域炙手可热的材料。二维多孔材料由在垂直方向上具有单层或多层平面中的共价键连接的重复单体组成,因此,基于2D聚合物的纳米片的合成涉及单体与多官能团在两个或更多个正交方向上的周期性共价键合。然而,由于聚合物链相对游离的扭曲构象与化学键的轮换,使用传统的聚合方法通常会获得块体/粉末状多孔聚合材料。因此,开发出新的2D聚合物基纳米材料的制备本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于盘状三硼核分子的二维聚合物膜的制备方法,其特征在于,所述制备方法具体包括以下步骤:/n(a)取6,12,18-三氯-5,11,17-三氮杂三萘与烷基胺混合,并在氮气氛围下搅拌回流,后冷却得到混合物,将混合物置于冰乙醇中沉淀,后纯化,得到3(NHN),如式(Ⅰ)所示:/n

【技术特征摘要】
1.一种基于盘状三硼核分子的二维聚合物膜的制备方法,其特征在于,所述制备方法具体包括以下步骤:
(a)取6,12,18-三氯-5,11,17-三氮杂三萘与烷基胺混合,并在氮气氛围下搅拌回流,后冷却得到混合物,将混合物置于冰乙醇中沉淀,后纯化,得到3(NHN),如式(Ⅰ)所示:

其中,R1为烷基;
(b)在甲苯中依次加入步骤(a)得到的3(NHN)、三乙胺和BF3·Et2O,搅拌混合均匀后,在氮气氛围下进行加热反应,后冷却并减压除去甲苯,再纯化,得到3B(NF)2,如式(Ⅱ)所示:

其中,R2与R1相同;
(c)将步骤(b)得到的3B(NF)2溶于氯苯中,得到3B(NF)2的氯苯溶液,后滴加在表面活性剂的表面,再利用紫外光照射,得到所述的二维聚合物膜。


2.根据权利要求1所述的一种基于盘状三硼核分子的二维聚合物膜的制备方法,其特征在于,步骤(a)中,所述烷基胺选自正丙胺、正己胺或正十二胺中的一种或多种。


3.根据权利要求1所述的一种基于盘状三硼核分子的二维聚合物膜的制备方法,其特征在于,步骤(a)中,搅拌回流的温度为50-255℃,搅拌回流的时间为2-4d,搅拌的转速为20-40r/min,冷却的温度为室温,冷却的时间为0.5-2h,沉淀的温度为0℃,沉淀的时间为0.5h,采用硅胶柱色谱法进行纯化,纯化的温度为室温,纯化的时间为1h。


4.根据权利要求1所述的一种基于盘状三硼核分子的二维聚合物膜的制备方法,其特征在于,步骤(b)中,搅拌的转速为20-40r/min,搅拌的时间为20min,反应的温度为80-100℃,反应的时间为22-26h,冷却的温度为室温,冷却的时间为0.5h,采用硅胶柱色谱法进行纯化,纯化的温度为室温,纯化的时间为1h。


5.根据权利要求1所述的一种基于盘状三硼核分子的二维聚合物膜的制备...

【专利技术属性】
技术研发人员:邱丰王红星陈元海韩生
申请(专利权)人:上海应用技术大学
类型:发明
国别省市:上海;31

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