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Zusammenfassung: Synthetische Polymere mit verzweigten Makromolekülen und herausragender Toleranz gegenüber funktionellen Gruppen weisen vielfältige und nützliche Eigenschaften auf, die die meisten Aspekte des modernen Lebens beeinflussen. Die Erweiterung von Polymerisationsstrategien auf zwei Dimensionen (2D) ermöglicht die präzise Integration von Baueinheiten in erweiterte Strukturen mit periodischen Skeletten und geordneten Nanoporen. Das Konstruktionsprinzip dieser Rahmen besteht darin, die topologische Entwicklung in vorhersehbarer Weise mit kontrollierter Geometrie, Abmessungen und struktureller Periodizität zu steuern. Dieses einzigartige designbare Merkmal von 2D-kovalenten organischen Rahmen (2D-COFs) mit vielseitigen Eigenschaften macht sie zu einer aufstrebenden Materialplattform, die großes Interesse in Bereichen wie Gasspeicherung, Trennung, Katalyse und Optoelektronik weckt. In diesem Fokusbericht diskutieren wir die jüngsten Fortschritte bei 2D-COFs als optoelektronische Materialien mit einem Schwerpunkt auf ihren halbleitenden, energieumwandelnden und energiespeichernden Eigenschaften.
Mandal et al. (Mon.) untersuchten diese Frage.
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