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Zusammenfassung Mesoporöse Kohlenstoffnitrate mit den Stöchiometrien C 3 N 5 und C 3 N 6 haben neuen Schwung im Bereich der organischen metallfreien Halbleiter gewonnen, dank ihrer einzigartigen Bandstrukturen und hohen Basizität. Hier berichten wir über die Herstellung eines neuartigen graphitischen mikroporösen Kohlenstoffnitrids mit einer tetrazinbasierten chemischen Struktur und der Zusammensetzung C 3 N 5.4, unter Verwendung von ultra-stabilem Y-Zeolith als Vorlage und Aminoguanidinhydrochlorid, einem stickstoffhaltigen Molekül, als CN-Vorläufer. Spektroskopische Charakterisierung und Berechnungen der Dichtefunktionaltheorie zeigen, dass das hergestellte Material eine neue molekulare Struktur aufweist, die aus zwei Tetrazinen und einem Triazinring in der Einheitszelle besteht und thermodynamisch stabil ist. Das resultierende Kohlenstoffnitrit zeigt eine herausragende spezifische Oberfläche von 130,4 m 2 g −1 und demonstriert eine exzellente CO 2-Adsorption pro Einheit Fläche von 47,54 μmol m −2, was auf das Vorhandensein von reichlich freien NH 2-Gruppen, basischen Stellen und Mikroporosität zurückzuführen ist. Das Material zeigt auch eine hochselektive Sensorik gegenüber Wassermolekülen (151,1 mmol g −1) und aliphatischen Kohlenwasserstoffen aufgrund seiner einzigartigen mikroporösen Struktur mit einer hohen Menge an hydrophilen Stickstoffeinheiten und Erkennungsfähigkeit gegenüber kleinen Molekülen.
Sathish et al. (Mittwoch) haben diese Frage untersucht.