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  A Sustainable Synthesis Alternative for IL-derived N-doped Carbons: Bio-based-Imidazolium Compounds

Yang, S. J., Rothe, R., Kirchhecker, S., Esposito, D., Antonietti, M., Gojzewski, H., et al. (2015). A Sustainable Synthesis Alternative for IL-derived N-doped Carbons: Bio-based-Imidazolium Compounds. Carbon, 94, 641-645. doi:10.1016/j.carbon.2015.07.034.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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2172251.pdf
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Eingeschränkt (Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, MTKG; )
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application/pdf
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2172251_corr.pdf (Ergänzendes Material), 123KB
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2172251_corr.pdf
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OA-Status:
Grün
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Öffentlich
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application/pdf / [MD5]
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Accepted_Manuscript.pdf (beliebiger Volltext), 6MB
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Accepted_Manuscript.pdf
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Keine Angabe
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Öffentlich
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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Yang, Seung Jae1, Autor           
Rothe, Regina1, Autor           
Kirchhecker, Sarah2, Autor           
Esposito, Davide2, Autor           
Antonietti, Markus3, Autor           
Gojzewski, Hubert4, Autor           
Fechler, Nina5, Autor           
Affiliations:
1Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863288              
2Davide Esposito, Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863315              
3Markus Antonietti, Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863321              
4Hans Riegler, Grenzflächen, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863311              
5Tim Fellinger, Kolloidchemie, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863322              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: Herein we report a facile and scalable synthesis of highly nitrogen-doped porous carbon materials with tunable morphology. Bio-based imidazolium derivatives made from natural amino acids and dioxo-derivatives are employed as precursors, exhibiting an analogous behavior during carbonization to classical ionic liquids. Utilization of systematically controlled salt templating methods yields nitrogen-doped carbon materials with high surface areas of up to 2650 m2 g-1 and morphology-engineered structures such as monolithic or highly extended, sheet-like carbons. We believe that the presented approach represents an alternative and sustainable platform towards the rational design of carbon materials possessing controlled nanoporosity and functionality.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2015-07-092015
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: Carbon
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Amsterdam : Elsevier
Seiten: - Band / Heft: 94 Artikelnummer: - Start- / Endseite: 641 - 645 Identifikator: ISSN: 0008-6223