Key points are not available for this paper at this time.
모듈화된 합성, 독특한 구조적 특징 및 풍부한 기능성을 고려할 때, 구조적으로 정렬된 공유 유기 프레임워크(COFs)와 공유 단분자층은 촉매 작용, 분자 분리, 에너지 저장, 광채집 등 광범위한 응용 가능성을 보여주고 있습니다. COF 박막 및 공유 단분자층의 합성은 주로 특정 외부 자극 하에 분자 내에서 비교적 강한 공유 결합의 가역적인 형성 및 파괴에 의존하는 동적 공유 화학(DCvC)을 활용합니다. 이러한 가역적 반응 조건은 자가 수정 메커니즘을 가능하게 하여, 열역학적 제어 하에 고도로 정렬된 COF 필름의 형성을 이끌어 내는 결함 사이트를 선택적으로 해결할 수 있습니다. 단일층 공유 나노시트를 얻기 위한 새로운 기술이 최근 문헌에서 확산되고 있습니다. 새로운 인터페이스 중합 기술(예: 공기-물, 액체-액체, 액체-고체 등)이 다양한 출발 빌딩 블록으로부터 결정성 COF 박막을 성공적으로 합성하는 데 활용되었습니다. 인터페이스에서의 정렬된 프레임워크의 성장은 급속히 발전하는 분야지만, 박막 또는 단분자층 합성에 적합한 가역적 반응은 여전히 매우 제한적입니다. 새로운 동적 반응 및 인터페이스 중합 조건의 식별 및 개발은 COF 박막 및 공유 단분자층 재료의 추가 발전에 매우 중요할 것입니다. 이 리뷰에서는 COF 박막 및 공유 단분자층의 최근 설계 및 합성, 그리고 이들의 특성 연구를 다룹니다. 다양한 표면 및 인터페이스 중합의 기본 작동 메커니즘과 이 급속히 성장하는 분야의 현재 도전과 기회가 제시됩니다.
Jin et al. (Wed,)은 이 질문을 연구했습니다.