Nanoporous Polymers for Hydrogen Storage
Jonathan Germain
College of Chemistry, University of California Berkeley, CA 94720-1460 (USA)
Search for more papers by this authorJean M. J. Fréchet
College of Chemistry, University of California Berkeley, CA 94720-1460 (USA)
Search for more papers by this authorCorresponding Author
Frantisek Svec
The Molecular Foundry, Lawrence Berkeley National Laboratory Berkeley, CA 94720-8139 (USA)
The Molecular Foundry, Lawrence Berkeley National Laboratory Berkeley, CA 94720-8139 (USA).Search for more papers by this authorJonathan Germain
College of Chemistry, University of California Berkeley, CA 94720-1460 (USA)
Search for more papers by this authorJean M. J. Fréchet
College of Chemistry, University of California Berkeley, CA 94720-1460 (USA)
Search for more papers by this authorCorresponding Author
Frantisek Svec
The Molecular Foundry, Lawrence Berkeley National Laboratory Berkeley, CA 94720-8139 (USA)
The Molecular Foundry, Lawrence Berkeley National Laboratory Berkeley, CA 94720-8139 (USA).Search for more papers by this authorAbstract
The design of hydrogen storage materials is one of the principal challenges that must be met before the development of a hydrogen economy. While hydrogen has a large specific energy, its volumetric energy density is so low as to require development of materials that can store and release it when needed. While much of the research on hydrogen storage focuses on metal hydrides, these materials are currently limited by slow kinetics and energy inefficiency. Nanostructured materials with high surface areas are actively being developed as another option. These materials avoid some of the kinetic and thermodynamic drawbacks of metal hydrides and other reactive methods of storing hydrogen. In this work, progress towards hydrogen storage with nanoporous materials in general and porous organic polymers in particular is critically reviewed. Mechanisms of formation for crosslinked polymers, hypercrosslinked polymers, polymers of intrinsic microporosity, and covalent organic frameworks are discussed. Strategies for controlling hydrogen storage capacity and adsorption enthalpy via manipulation of surface area, pore size, and pore volume are discussed in detail.
References
- 1 D. A. Rand, R. M. Dell, Hydrogen Energy: Challenges and Propsects, The Royal Society of Chemistry, Cambridge 2008.
- 2 L. Schlapbach, A. Zuttel, Nature 2001, 414, 353– 358.
- 3US Department of Energy, “DOE Hydrogen Program: Hydrogen Storage”, http://www.hydrogen.energy.gov/storage.html, (accessed October 2008).
- 4 S. Satyapal, J. Petrovic, C. Read, G. Thomas, G. Ordaz, Catal. Today 2007, 120, 246– 256.
- 5 M. Dornheim, S. Doppiu, G. Barkhordarian, U. Boesenberg, T. Klassen, O. Gutfleisch, R. Bormann, Scr. Mater. 2007, 56, 841– 846.
- 6 K. J. Gross, G. J. Thomas, C. M. Jensen, J. Alloys Compd. 2002, 330, 683– 690.
- 7 B. Bogdanovic, M. Felderhoff, S. Kaskel, A. Pommerin, K. Schlichte, F. Schuth, Adv. Mater. 2003, 15, 1012– 1015.
- 8 W. Oelerich, T. Klassen, R. Bormann, J. Alloys Compd. 2001, 315, 237– 242.
- 9 K. S. W. Sing, R. T. Williams, Adsorpt. Sci. Technol. 2004, 22, 773– 782.
- 10 J. Rouquerol, D. Avnir, C. W. Fairbridge, D. H. Everett, J. H. Haynes, N. Pernicone, J. D. F. Ramsay, K. S. W. Sing, K. K. Unger, Pure Appl. Chem. 1994, 66, 1739– 1758.
- 11 K. Kaneko, K. Shimizu, J. Chem. Phys. 1992, 97, 8705– 8711.
- 12 J. Germain, J. Hradil, J. M. J. Fréchet, F. Svec, Chem. Mater. 2006, 18, 4430– 4435.
- 13 D. J. Collins, H. C. Zhou, J. Mater. Chem. 2007, 17, 3154– 3160.
- 14 G. Ferey, M. Latroche, C. Serre, F. Millange, T. Loiseau, A. Percheron-Guegan, Chem. Commun. 2003, 2976– 2977.
- 15 J. L. C. Rowsell, O. M. Yaghi, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 1304– 1315.
- 16 A. G. Wong-Foy, A. J. Matzger, O. M. Yaghi, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 3494– 3495.
- 17 P. D. C. Dietzel, B. Panella, M. Hirscher, R. Blom, H. Fjellvag, Chem. Commun. 2006, 959– 961.
- 18 H. R. Moon, N. Kobayashi, M. P. Suh, Inorg. Chem. 2006, 45, 8672– 8676.
- 19 B. Panella, M. Hirscher, H. Putter, U. Muller, Adv. Funct. Mater. 2006, 16, 520– 524.
- 20 M. Latroche, S. Surble, C. Serre, C. Mellot-Draznieks, P. L. Llewellyn, J. H. Lee, J. S. Chang, S. H. Jhung, G. Ferey, Angew. Chem, Int. Ed. 2006, 45, 8227– 8231.
- 21 M. Kramer, S. B. Ulrich, S. Kaskel, J. Mater. Chem. 2006, 16, 2245– 2248.
- 22 S. Q. Ma, D. F. Sun, M. Ambrogio, J. A. Fillinger, S. Parkin, H. C. Zhou, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 1858– 1859.
- 23 D. F. Sun, S. Q. Ma, Y. X. Ke, D. J. Collins, H. C. Zhou, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 3896– 3897.
- 24 S. Q. Ma, H. C. Zhou, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 11734– 11735.
- 25 S. Surble, F. Millange, C. Serre, T. Duren, M. Latroche, S. Bourrelly, P. L. Llewellyn, G. Ferey, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 14889– 14896.
- 26 B. L. Chen, N. W. Ockwig, A. R. Millward, D. S. Contreras, O. M. Yaghi, Angew. Chem, Int. Ed. 2005, 44, 4745– 4749.
- 27 X. Lin, J. H. Jia, X. B. Zhao, K. M. Thomas, A. J. Blake, G. S. Walker, N. R. Champness, P. Hubberstey, Angew. Chem, Int. Ed. 2006, 45, 7358– 7364.
- 28 K. S. Park, Z. Ni, A. P. Cote, J. Y. Choi, R. D. Huang, F. J. Uribe-Romo, H. K. Chae, M. O'Keeffe, O. M. Yaghi, Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2006, 103, 10186– 10191.
- 29 B. L. Chen, S. Q. Ma, F. Zapata, E. B. Lobkovsky, J. Yang, Inorg. Chem. 2006, 45, 5718– 5720.
- 30 E. Y. Lee, M. P. Suh, Angew. Chem, Int. Ed. 2004, 43, 2798– 2801.
- 31 H. Chun, D. N. Dybtsev, H. Kim, K. Kim, Chem. Eur. J. 2005, 11, 3521– 3529.
- 32 J. Germain, J. M. J. Fréchet, F. Svec, J. Mater. Chem. 2007, 17, 4989– 4997.
- 33 A. P. Cote, H. M. El Kaderi, H. Furukawa, J. R. Hunt, O. M. Yaghi, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 12914– 12915.
- 34 S. K. Bhatia, Langmuir 2006, 22, 1688– 1700.
- 35 S. Bordiga, J. G. Vitillo, G. Ricchiardi, L. Regli, D. Cocina, A. Zecchina, B. Arstad, M. Bjorgen, J. Hafizovic, J. Phys. Chem. B 2005, 109, 18237– 18242.
- 36 E. Poirier, R. Chahine, P. Benard, L. Lafi, G. Dorval-Douville, P. A. Chandonia, Langmuir 2006, 22, 8784– 8789.
- 37 C. O. Arean, O. V. Manoilova, B. Bonelli, M. R. Delgado, G. T. Palomino, E. Garrone, Chem. Phys. Lett. 2003, 370, 631– 635.
- 38 Q. Y. Wang, J. K. Johnson, J. Chem. Phys. 1999, 110, 577– 586.
- 39 E. P. Barrett, L. G. Joyner, P. P. Halenda, J. Am. Chem. Soc. 1951, 73, 373– 380.
- 40 K. Kaneko, J. Membr. Sci. 1994, 96, 59– 89.
- 41 P. Tarazona, Phys. Rev. A 2006, 31, 2672– 2679.
- 42 P. Tarazona, U. M. Marconi, R. Evans, Mol. Phys. 1987, 60, 573– 595.
- 43 G. Horvath, K. Kawazoe, J. Chem. Eng. Jpn. 1983, 16, 470– 475.
- 44 L. S. Cheng, R. T. Yang, Chem. Eng. Sci. 1994, 49, 2599– 2609.
- 45 C. X. Zhang, F. Babonneau, C. Bonhomme, R. M. Laine, C. L. Soles, H. A. Hristov, A. F. Yee, J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 8380– 8391.
- 46 R. B. Gregory, J. Appl. Phys. 1991, 70, 4665– 4670.
- 47 V. P. Shantarovich, T. Suzuki, C. He, N. Djourelov, I. B. Kevdina, V. A. Davankov, A. V. Pastukhov, Y. Ito, Positron Annihilation, Proc. Int. Conf, 13th, 2003, 2004, 445–446, 346– 348.
- 48 V. P. Shantarovich, T. Suzuki, C. He, V. A. Davankov, A. V. Pastukhov, M. P. Tsyurupa, K. Kondo, Y. Ito, Macromolecules 2002, 35, 9723– 9729.
- 49 T. R. Pauly, Y. Liu, T. J. Pinnavaia, S. J. L. Billinge, T. P. Rieker, J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 8835– 8842.
- 50 R. Petricevic, G. Reichenauer, V. Bock, A. Emmerling, J. Fricke, J. Non-Cryst. Solids 1998, 225, 41– 45.
- 51 A. S. Zalusky, R. Olayo-Valles, J. H. Wolf, M. A. Hillmyer, J. Am. Chem. Soc. 2002, 124, 12761– 12773.
- 52 Y. Liu, H. Kabbour, C. M. Brown, D. A. Neumann, C. C. Ahn, Langmuir 2008, 24, 4772– 4777.
- 53 A. C. Dillon, M. J. Heben, Appl. Phys. A: Mater. Sci. Process. 2001, 72, 133– 142.
- 54 K. M. Thomas, Catal. Today 2007, 120, 389– 398.
- 55 N. Texier-Mandoki, J. Dentzer, T. Piquero, S. Saadallah, P. David, C. Vix-Guterl, Carbon 2004, 42, 2744– 2747.
- 56 R. Gadiou, N. Texier-Mandoki, T. Piquero, S. E. Saadallah, J. Parmentier, J. Patarin, P. David, C. Vix-Guterl, Adsorption 2005, 11, 823– 827.
- 57 M. M. Dubinin, Carbon 1989, 27, 457– 467.
- 58 P. Malbrunot, D. Vidal, J. Vermesse, R. Chahine, T. K. Bose, Langmuir 1997, 13, 539– 544.
- 59 K. A. Kini, W. O. Stacy, Carbon 1963, 1, 17– 24.
- 60 C. Springer, C. J. Major, K. Kammerme, J. Chem. Eng. Data 1969, 14, 78– 82.
- 61 C. Liu, Y. Y. Fan, M. Liu, H. T. Cong, H. M. Cheng, M. Dresselhaus, Science 1999, 286, 1127– 1129.
- 62 P. Chen, X. Wu, J. Lin, K. L. Tan, Science 1999, 285, 91– 93.
- 63 R. T. Yang, Carbon 2000, 38, 623– 626.
- 64 M. Hirscher, M. Becher, M. Haluska, A. Quintel, V. Skakalova, Y. M. Choi, U. Dettlaff-Weglikowska, S. Roth, I. Stepanek, P. Bernier, A. Leonhardt, J. Fink, J. Alloys Compd. 2002, 330, 654– 658.
- 65 X. B. Wu, P. Chen, J. Lin, K. L. Tan, Int. J. Hydrogen Energy 2000, 25, 261– 265.
- 66 B. Panella, M. Hirscher, S. Roth, Carbon 2005, 43, 2209– 2214.
- 67 H. Takagi, H. Hatori, Y. Soneda, N. Yoshizawa, Y. Yamada, Mater. Sci. Eng, B 2004, 108, 143– 147.
- 68 A. Anson, M. A. Callejas, A. M. Benito, W. K. Maser, M. T. Izquierdo, B. Rubio, J. Jagiello, M. Thommes, J. B. Parra, M. T. Martinez, Carbon 2004, 42, 1243– 1248.
- 69 E. Terres, B. Panella, T. Hayashi, Y. A. Kim, M. Endo, J. M. Dominguez, M. Hirscher, H. Terrones, M. Terrones, Chem. Phys. Lett. 2005, 403, 363– 366.
- 70 R. Gadiou, S. E. Saadallah, T. Piquero, P. David, J. Parmentier, C. Vix-Guterl, Microporous Mesoporous Mater. 2005, 79, 121– 128.
- 71 B. Liu, H. Shioyama, T. Akita, Q. Xu, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 5390– 5391.
- 72 R. Dash, J. Chmiola, G. Yushin, Y. Gogotsi, G. Laudisio, J. Singer, J. Fischer, Carbon 2006, 44, 2489– 2497.
- 73 Y. Gogotsi, R. K. Dash, G. Yushin, T. Yildirim, G. Laudisio, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 16006– 16007.
- 74 G. Yushin, R. Dash, J. Jagiello, J. E. Fischer, Y. Gogotsi, Adv. Funct. Mater. 2006, 16, 2288– 2293.
- 75 Y. Gogotsi, A. Nikitin, H. H. Ye, W. Zhou, J. E. Fischer, Y. Bo, H. C. Foley, M. W. Barsoum, Nat. Mater. 2003, 2, 591– 594.
- 76 Z. X. Yang, Y. D. Xia, R. Mokaya, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 1673– 1679.
- 77 A. Pacula, R. Mokaya, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 2764– 2769.
- 78 N. L. Rosi, J. Eckert, M. Eddaoudi, D. T. Vodak, J. Kim, M. O'Keeffe, Science 2003, 300, 1127– 1129.
- 79 J. L. C. Rowsell, A. R. Millward, K. S. Park, O. M. Yaghi, J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 5666– 5667.
- 80 B. Panella, M. Hirscher, Adv. Mater. 2005, 17, 538– 541.
- 81 S. S. Kaye, A. Dailly, O. M. Yaghi, J. R. Long, J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 14176– 14177.
- 82 H. Furukawa, M. A. Miller, O. M. Yaghi, J. Mater. Chem. 2007, 17, 3197– 3204.
- 83 S. S. Kaye, J. R. Long, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 6506– 6507.
- 84 S. S. Kaye, J. R. Long, Catal. Today 2007, 120, 311– 316.
- 85 M. Dinca, W. S. Han, Y. Liu, A. Dailly, C. M. Brown, J. R. Long, Angew. Chem, Int. Ed. 2007, 46, 1419– 1422.
- 86 M. Dinca, A. Dailly, Y. Liu, C. M. Brown, D. A. Neumann, J. R. Long, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 16876– 16883.
- 87 W. Zhou, W. Hui, T. Yildirim, J. Am. Chem. Soc. 2008, 15268– 15269.
- 88 S. J. Cho, S. S. Kwang, T. H. Kim, K. Choo, Prepr. Symp. - Am. Chem. Soc., Div. Fuel Chem. 2002, 47, 790– 917.
- 89 B. Panella, L. Kossykh, U. Dettlaff-Weglikowsa, M. Hirscher, G. Zerbi, S. Roth, Synth. Met. 2005, 151, 208– 210.
- 90 P. C. Deb, L. D. Rajput, P. K. Singh, J. Appl. Polym. Sci. 2007, 104, 297– 303.
- 91 S. Virji, R. B. Kaner, J. Phys. Chem. B 2006, 110, 22266– 22270.
- 92 J. Seidl, J. Malinsky, K. Dusek, W. Heitz, Adv. Polym. Sci. 1967, 5, 113– 213.
- 93 T. Rohr, S. Knaus, H. Gruber, D. C. Sherrington, Macromolecules 2002, 35, 97– 105.
- 94 M. C. Maillardterrier, Eur. Polym. J. 1984, 20, 113– 118.
- 95
A. K. Nyhus,
S. Hagen,
J. Polym. Sci, Part A: Polym. Chem.
1999,
37,
3973–
3990.
10.1002/(SICI)1099-0518(19991101)37:21<3973::AID-POLA12>3.0.CO;2-X CAS Web of Science® Google Scholar
- 96 O. Okay, Prog. Polym. Sci. 2000, 25, 711– 779.
- 97
A. Guyot,
M. Bartholin,
Prog. Polym. Sci.
2008,
8,
277–
331.
10.1016/0079-6700(82)90002-8 Google Scholar
- 98 D. C. Sherrington, Chem. Commun. 1998, 2275– 2286.
- 99
W. H. Li,
H. D. H. Stover,
J. Polym. Sci, Part A: Polym. Chem.
1998,
36,
1543–
1551.
10.1002/(SICI)1099-0518(19980730)36:10<1543::AID-POLA7>3.0.CO;2-R CAS Web of Science® Google Scholar
- 100 C. M. Cheng, F. J. Micale, J. W. Vanderhoff, M. S. El Aasser, J. Polym. Sci, Part A: Polym. Chem. 1992, 30, 235– 244.
- 101 F. Svec, J. M. J. Fréchet, Anal. Chem. 1992, 54, 820– 822.
- 102 L. D. Belyakova, T. I. Schevchenko, V. A. Davankov, M. P. Tsyurupa, A. N. Nesmeyanov, Adv. Colloid Interface Sci. 1986, 25, 249– 266.
- 103 V. A. Davankov, M. P. Tsyurupa, React. Polym. 1990, 13, 27– 42.
- 104
V. A. Davankov,
A. V. Pastukhov,
M. P. Tsyurupa,
J. Polym. Sci, Part B: Polym. Phys.
2000,
38,
1553–
1563.
10.1002/(SICI)1099-0488(20000601)38:11<1553::AID-POLB160>3.0.CO;2-L CAS Web of Science® Google Scholar
- 105 M. P. Tsyurupa, V. A. Davankov, React. Funct. Polym. 2006, 66, 768– 779.
- 106 V. V. Podlesnyuk, J. Hradil, E. Kralova, React. Funct. Polym. 1999, 42, 181– 191.
- 107 Polymer Handbook, (Eds: J. Brandrup, E. H. Immergut, E. A. Grulke, A. Abe, D. R. Bloch), John Wiley & Sons, New York 2005.
- 108 M. P. Tsyurupa, V. A. Davankov, React. Funct. Polym. 2002, 53, 193– 203.
- 109 L. A. Pavlova, M. V. Pavlov, V. A. Davankov, Dokl. Chem. 2006, 406, 6– 8.
- 110 J. Germain, F. Svec, J. M. J. Fréchet, Chem. Mater. 2008, 20, 7069– 7076.
- 111 C. D. Wood, B. Tan, A. Trewin, H. Niu, D. Bradshaw, M. J. Rosseinsky, Y. Z. Khimyak, N. L. Campbell, R. Kirk, E. Stockel, A. I. Cooper, Chem. Mater. 2007, 19, 2034– 2048.
- 112 O. W. Webster, F. P. Gentry, R. D. Farlee, B. E. Smart, Makromol. Chem, Macromol. Symp. 1992, 54–55, 477– 482.
- 113 V. A. Davankov, M. M. Ilyin, M. P. Tsyurupa, G. I. Timofeeva, L. V. Dubrovina, Macromolecules 1996, 29, 8398– 8403.
- 114 J. Hradil, E. Kralova, Polymer 1998, 39, 6041– 6048.
- 115 J. Y. Lee, C. D. Wood, D. Bradshaw, M. J. Rosseinsky, A. I. Cooper, Chem. Commun. 2006, 2670– 2672.
- 116 J. Germain, F. Svec, J. M. J. Fréchet, PMSE Prepr. 2007, 97, 272– 273.
- 117 C. Buda, B. D. Dunietz, J. Phys. Chem. B 2006, 110, 10479– 10484.
- 118 J. L. C. Rowsell, J. Eckert, O. M. Yaghi, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 14904– 14910.
- 119 R. C. Lochan, M. Head-Gordon, Phys. Chem. Chem. Phys. 2006, 8, 1357– 1370.
- 120 J. X. Jiang, F. Su, A. Trewin, C. D. Wood, N. L. Campbell, H. Niu, C. Dickinson, A. Y. Ganin, M. J. Rosseinsky, Y. Z. Khimyak, A. I. Cooper, Angew. Chem, Int. Ed. 2007, 46, 8574– 8578.
- 121 J. X. Jiang, F. Su, A. Trewin, C. D. Wood, H. Niu, J. T. A. Jones, Y. Z. Khimyak, A. I. Cooper, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 7710– 7720.
- 122 E. Stockel, X. Wu, A. Trewin, C. D. Wood, R. Clowes, N. L. Campbell, J. T. A. Jones, Y. Z. Khimyak, D. J. Adams, A. I. Cooper, Chem. Commun. 2009, 212– 214.
- 123 P. M. Budd, N. B. McKeown, D. Fritsch, J. Mater. Chem. 2005, 15, 1977– 1986.
- 124 N. B. McKeown, P. M. Budd, K. J. Msayib, B. S. Ghanem, H. J. Kingston, C. E. Tattershall, S. Makhseed, K. J. Reynolds, D. Fritsch, Chem. Eur. J. 2005, 11, 2610– 2620.
- 125 N. B. McKeown, P. M. Budd, D. Book, Macromol. Rapid. Commun. 2007, 28, 995– 1002.
- 126 N. B. McKeown, B. Gahnem, K. J. Msayib, P. M. Budd, C. E. Tattershall, K. Mahmood, S. Tan, D. Book, H. W. Langmi, A. Walton, Angew. Chem, Int. Ed. 2006, 45, 1804– 1807.
- 127 P. M. Budd, E. S. Elabas, B. S. Ghanem, S. Makhseed, N. B. McKeown, K. J. Msayib, C. E. Tattershall, D. Wang, Adv. Mater. 2004, 16, 456– 459.
- 128 P. M. Budd, B. S. Ghanem, S. Makhseed, N. B. McKeown, K. J. Msayib, C. E. Tattershall, Chem. Commun. 2004, 230– 231.
- 129 B. S. Ghanem, N. B. McKeown, P. M. Budd, D. Fritsch, Macromolecules 2008, 41, 1640– 1646.
- 130 P. M. Budd, K. J. Msayib, C. E. Tattershall, B. S. Ghanem, K. J. Reynolds, N. B. McKeown, D. Fritsch, J. Membr. Sci. 2005, 251, 263– 269.
- 131 J. Weber, O. Su, M. Antonietti, A. Thomas, Macromol. Rapid. Commun. 2007, 28, 1871– 1876.
- 132 B. S. Ghanem, N. B. McKeown, P. M. Budd, J. D. Selbie, D. Fritsch, Adv. Mater. 2008, 20, 2766– 2771.
- 133 B. S. Ghanem, K. J. Msayib, N. B. McKeown, K. D. M. Harris, Z. Pan, P. M. Budd, A. Butler, J. Selbie, D. Book, A. Walton, Chem. Commun. 2007, 67– 69.
- 134 S. Makhseed, J. Samuel, A. Bumajdad, M. Hassan, J. Appl. Polym. Sci. 2008, 109, 2591– 2597.
- 135 G. Garberoglio, Langmuir 2007, 23, 12154– 12158.
- 136 H. M. El Kaderi, J. R. Hunt, J. L. Mendoza-Cortes, A. P. Cote, R. E. Taylor, M. O'Keeffe, O. M. Yaghi, Science 2007, 316, 268– 272.
- 137 M. Mastalerz, Angew. Chem, Int. Ed. 2008, 47, 445– 447.
- 138 A. P. Cote, A. I. Benin, N. W. Ockwig, M. O'Keeffe, A. J. Matzger, O. M. Yaghi, Science 2005, 310, 1166– 1170.
- 139 P. Kuhn, M. Antonietti, A. Thomas, Angew. Chem, Int. Ed. 2008, 47, 3450– 3453.
- 140 R. W. Tilford, S. J. Mugavero, P. J. Pellechia, J. J. Lavigne, Adv. Mat. 2008, 20, 2741– 2746.
- 141 N. L. Campbell, R. Clowes, L. K. Lyndsay, A. I. Cooper, Chem. Mater. 2009, 21, 204– 206.
- 142 P. I. Ravikovitch, A. Vishnyakov, R. Russo, Langmuir 2000, 16, 2311– 2320.
- 143 S. A. Johnson, P. J. Ollivier, T. E. Mallouk, Science 1999, 283, 963– 965.
- 144 X. X. Zhu, K. Banana, R. Yen, Macromolecules 1997, 30, 3031– 3035.
- 145 N. R. Cameron, D. C. Sherrington, I. Ando, J. Mater. Chem. 1996, 6, 719– 726.
- 146 N. R. Cameron, A. Barbetta, J. Mater. Chem. 2000, 10, 2466– 2472.
- 147 P. Krajnc, N. Leber, J. F. Brown, N. R. Cameron, React. Funct. Polym. 2006, 66, 81– 91.
- 148 Y. W. Li, R. T. Yang, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 8136– 8137.
- 149 H. Takagi, H. Hatori, Y. Yamada, Chem. Lett. 2004, 33, 1220– 1221.
- 150 H. Takagi, H. Hatori, Y. Yamada, S. Matsuo, M. Shiraishi, J. Alloys Compd. 2004, 385, 257– 263.
- 151 M. Zielinski, R. Wojcieszak, S. Monteverdi, M. Mercy, M. M. Bettahar, Catal. Commun. 2005, 6, 777– 783.
- 152 C. K. Back, G. Sandi, J. Prakash, J. Hranisavljevic, J. Phys. Chem. B 2006, 110, 16225– 16231.
- 153 Y. W. Li, R. T. Yang, J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 726– 727.
- 154 Y. Li, R. T. Yang, Langmuir 2007, 23, 12937– 12944.
- 155 Y. Li, R. T. Yang, J. Phys. Chem. B 2006, 110, 17175– 17181.
- 156 A. J. Lachawiec, G. S. Qi, R. T. Yang, Langmuir 2005, 21, 11418– 11424.
- 157 Y. W. Li, A. J. Lachawiec, R. T. Yang, 2007 DOE Hydrogen Program Review, May 2007, Arlington, VA.
- 158 R. Zacharia, S. U. Rather, S. W. Hwang, K. S. Nahm, Chem. Phys. Lett. 2007, 434, 286– 291.
- 159 A. Michels, W. Degraaff, Physica 1960, 26, 393– 408.
- 160 L. F. Wang, R. T. Yang, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 12486– 12494.
- 161 M. Dinca, J. R. Long, J. Am. Chem. Soc. 2005, 127, 9376– 9377.
- 162 B. Panella, K. Hones, U. Muller, N. Trukhan, M. Schubert, H. Putter, M. Hirscher, Angew. Chem, Int. Ed. 2008, 47, 2138– 2142.
- 163 A. Hamaed, M. Trudeau, D. M. Antonelli, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6992– 6999.
- 164 T. C. M. Chung, Y. Jeong, Q. Chen, A. Kleinhammes, Y. Wu, J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6668– 6669.
- 165 M. Sankaran, B. Viswanathan, Carbon 2007, 45, 1628– 1635.
- 166 P. Kowalczyk, H. Tanaka, R. Holyst, K. Kaneko, T. Ohmori, J. Miyamoto, J. Phys. Chem. B 2005, 109, 17174– 17183.
- 167 S. H. Jhung, H. K. Kim, J. W. Yoon, J. S. Chang, J. Phys. Chem. B 2006, 110, 9371– 9374.
- 168 J. T. Culp, S. Natesakhawat, M. R. Smith, E. Bittner, C. Matranga, B. Bockrath, J. Phys. Chem. C 2008, 112, 7079– 7083.
- 169 V. Smigol, F. Svec, J. Appl. Polym. Sci. 1993, 48, 2033– 2039.
- 170 N. Fontanals, R. M. Marce, M. Galia, J. Polym. Sci, Part A: Polym. Chem. 2003, 41, 1927– 1933.
- 171 B. Chen, X. Zhao, A. Putkham, K. Hong, E. B. Lobkovsky, E. J. Hurtado, A. J. Fletcher, K. M. Thomas, J. Am. Chem. Soc. 2009, 130, 6411– 6423.
- 172 M. Dinca, A. Dailly, C. Tsay, J. R. Long, Inorg. Chem. 2008, 47, 11– 13.
- 173 P. Benard, R. Chahine, Langmuir 2001, 17, 1950– 1955.