三峽大學葉立群、鄭勇,復旦大學張凱等綜述報道目前共價三嗪聚合物基納米材料在電化學儲能與轉換的應用進展。共價三嗪框架(CTFs)具有大的表面積、可定制的共軛結構以及優異的化學和熱穩定性,在可持續電化學儲能和轉換(EESC)領域具有廣闊的應用前景。然而,較差的導電性阻礙了電子和離子的傳導,導致電化學性能不佳,限制了它們的商業應用。為了解決上述問題,研究者研發了基于CTF的納米復合材料及其衍生雜原子摻雜的多孔碳材料,并在EESC應用方面展現出優異的性能。在這篇綜述中,作者首先簡要介紹了當前CTFs的主要合成策略。然后,回顧了CTFs及其衍生物在電化學儲能和轉換領域的應用進展。最后,討論了在對基于CTF的納米材料的在新興的EESC研究中的挑戰進行了展望,提出了進一步發展的建議。本文要點要點1. 近些年,CTF因具有高的比表面積、可調的電子結構、永久的多孔性等優勢在EESC領域得到迅猛進展,獲得了比較深入的機理認識,為了實現大規模的商業化應用,需要進一步發展更高效、廉價的CTF基納米材料。要點2. 對CTFs的合成策略和在EESC領域的應用進展進行亮點綜述。總結了目前面臨的挑戰以及未來發展方向。Y. Zheng, N. A. Khan, X. Ni, K. A. I. Zhang, Y. Shen, N. Huang, X. Y. Kong and L. Ye, Emerging covalent triazine framework-based nanomaterials for electrochemical energy storage and conversion, Chem. Commun., 2023, DOI: 10.1039/D3CC00712J.https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/cc/d3cc00712j