亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Synthesis of novel hydrogen bonded organic frameworks (HOFs) for optoelectronic applications

材料科学 神经形态工程学 光电子学 计算机科学 纳米技术 记忆电阻器 光学(聚焦) 外延 热液循环 理论(学习稳定性) 纳米结构
作者
Zhao Yan,Wenjing Zhang,Yuman Zhu,Hao Yuan,Chao Li,Shiqing Zhao,Junwei Yuan,Fangchao Li,Kuaibing Wang,Yang Li,Cheng Zhang
出处
期刊: [Elsevier BV]
卷期号:1 (5): 100103-100103 被引量:4
标识
DOI:10.1016/j.revmat.2025.100103
摘要

Hydrogen-bonded organic frameworks (HOFs) have emerged as promising candidates for optoelectronic applications, attributed to their solution processability, high crystallinity, excellent recyclability, facile purification, intrinsic flexibility, dynamic responsiveness to external stimuli, and the presence of abundant hydrogen bonds. Herein, we offer a systematic review of the latest advancements in HOF materials, with a particular focus on their preparation techniques and diverse applications. Specifically, the fundamental strategies for constructing and synthesizing HOFs with enhanced stability and optimized properties are summarized. Various synthesis methodologies are comprehensively analyzed, including solution processing, hydrothermal synthesis, electrodeposition, epitaxial growth, electrostatic spraying, and so on. These techniques are applicable for fabricating HOFs in diverse forms, such as powdered, single-crystal, and thin-film states. Leveraging their distinctive characteristics, HOFs can be applied to some emerging cutting-edge optoelectronic fields, such as memristors and artificial synapses, neuromorphic computing, highly sensitive optical sensors, advanced artificial sensory systems, and so on. Finally, the discussion concludes with a critical assessment of the current challenges that impede the large-scale adoption and optimization of HOF materials. This review provides valuable insights into the optimization of synthesis conditions for achieving desired material properties, aiming to accelerate the development of HOF-based technologies in both academic and industrial contexts.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
fabricio10完成签到,获得积分10
4秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
5秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
6秒前
9秒前
光亮的金鑫完成签到,获得积分10
12秒前
支雨泽完成签到,获得积分10
21秒前
25秒前
26秒前
BG关闭了BG文献求助
32秒前
充电宝应助TirionFecup采纳,获得10
35秒前
39秒前
科研通AI6.2应助punch采纳,获得10
50秒前
空2完成签到 ,获得积分0
57秒前
馆长应助lunlunya采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
心灵美懿轩完成签到,获得积分10
1分钟前
宝剑葫芦完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
1分钟前
瘦瘦的如冰完成签到,获得积分10
1分钟前
Jeff发布了新的文献求助50
1分钟前
navon完成签到,获得积分10
1分钟前
yanyu发布了新的文献求助10
1分钟前
北辰zdx完成签到,获得积分10
1分钟前
1351274922发布了新的文献求助10
1分钟前
1分钟前
勤恳媚颜完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
kk发布了新的文献求助10
2分钟前
大个应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
cdercder应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
null应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
null应助科研通管家采纳,获得10
2分钟前
kk完成签到,获得积分10
2分钟前
yangtao完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
小巧慕儿完成签到,获得积分10
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Principles of town planning: translating concepts to applications 1000
Management and the Arts 510
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
核安全综合知识2024版 500
Photothermal Science and Techniques 500
Digital Displacement Hydrostatic Transmission for Rotorcraft and Distributed Propulsion 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7705752
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 9263452
关于积分的说明 20042788
捐赠科研通 7281484
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3295353
关于科研通互助平台的介绍 2450460
邀请新用户注册赠送积分活动 2302260