久久精品免费观看_欧美日韩精品电影_91看片一区_日日夜夜天天综合

新聞直報員供求信息會員
當前位置 > 首頁 > 新材料 > 行業知識 > 正文內容
了解氮化硼納米薄膜材料
文章來源:未知     更新時間:2018-12-14 10:26:34

 氮化硼(BN)納米薄膜材料與碳納米材料的結構相似,六方氮化硼作為類石墨烯結構的二維層狀材料,已成為當前的研究熱點。氮化硼納米薄膜具有具有良好的耐高溫、抗氧化性能及良好的中子輻射屏蔽性能。除此之外,氮化硼還具有壓電性、高導熱、超疏水、超高層間粘滯摩擦力、催化及生物相容性等優異的性能。因此,氮化硼納米薄膜材料在耐高溫、高強度功能復合材料和生物醫學等領域具有廣闊應用前景。

 

一、氮化硼概述

 

1、氮化硼晶型結構

 

氮化硼結構存在各種晶型。其中SP2雜化的六方氮化硼是一種白色具有潤滑性質的多晶型材料,類似石墨的層狀結構。這種層狀結構也可以斜方六面體的形式進行堆垛。其他常見的結構SP3雜化的立方氮化硼,其結構類似金剛石,且是迄今已知第二硬的材料。氮化硼納米材料還有一種罕見的類似于六方碳的SP3雜化纖鋅礦結構。

 

 

 

2、低維氮化硼納米結構

 

低維氮化硼納米結構呈多樣性,主要有納米薄膜、納米管、納米顆粒、納米帶、納米纖維、納米線等。其中,以具有二維結構的氮化硼納米薄膜和納米管最引人關注。

 

 

 

氮化硼納米薄膜和納米管具有出眾的光學性能,適于制作深紫外發射器和各種光電納米器件。除此之外,氮化硼納米薄膜還具有壓電性、高導熱、超疏水、超高層間粘滯摩擦力、催化及生物相容性等優異的性能。因此,氮化硼納米薄膜在耐高溫、高強度功能復合材料和生物醫學等領域有巨大的應用潛力。

 

二、氮化硼納米薄膜材料制備

 

氮化硼納米薄膜材料制備方法與合成石墨烯相似,主要有機械剝離法、化學剝離、化學氣相沉積、高能電子輻照等。

 

1、機械剝離法

 

機械剝離法制備氮化硼納米薄膜材料,首先是采用濕法球磨從氮化硼粉體上制備氮化硼納米薄片,將氮化硼薄膜剝離的作用力為剪切力。該法加入了苯甲酸芐酯作為球磨助劑,以減小球磨時對氮化硼薄膜的碰撞和破壞。

 

 

 

2、化學剝離法

 

化學剝離法是利用化學溶液法從單晶氮化硼制備了單個和數個原子層氮化硼納米薄片。將單晶氮化硼放入5ml的m-苯乙烯、2,5-苯乙烯共聚物的1,2-二氯乙烷溶液(1.2mg/10ml)中超聲分散1h后,氮化硼晶體剝離成片狀氮化硼。

 

化學剝離法中需要加入強極性溶劑,例如N,N-二甲基甲酰胺(DMF),極性的DMF分子和氮化硼表面有強烈的相互作用,有助于獲得氮化硼納米薄片。通過化學剝離法,可以獲得毫克級別的純氮化硼納米薄片,且厚度均在2-10nm之間。

 

3、化學氣相沉積法

 

化學氣相沉積法制備氮化硼納米薄膜主要分為外延生長和非外延生長。

 

(1)外延生長

 

外延生長制備氮化硼納米薄膜是采用二元系統先驅體(BF3-NH3、BCl3-NH3、B2H6-NH3),或者采用單一先驅體進行熱解,例如環硼氮烷(BN3H6)、三氯環硼氮烷(B3N3H3Cl3)或者六氯環硼氮烷(B3N3H3Cl6)。其中,由環硼氮烷的熱解可以沉積出化學計量比為1:1的氮化硼薄膜。

 

瑞士蘇黎世大學的研究人員以銠為基體,在其上構造出蜂巢狀的氮化硼(又稱“白色石墨烯”)納米網構成,單層納米網厚度0.1納米,網間距3.2納米。通過改變單層碳化硼的原子角度,能夠在加電/不加電的情況下,實現從親水到疏水的轉變。具體而言,該材料可通過改變納米結構,改變原子表面的靜態阻力(一種狀態是高粘滯的親水態、另一種狀態則是低粘滯的疏水態),進而改變其親/疏水狀態。

 

圖4 蜂巢狀氮化硼納米網結構圖(綠色球為氮原子、橙色球為硼原子,灰色球為銠原子。納米網層間距3.2納米)

 

上海微系統所研究人員采用化學氣相沉積(CVD)方法在銅鎳合金基體上成功制備出單原子層高質量石墨烯/六方氮化硼平面異質納米薄膜材料,并將其成功應用于WSe2/MoS2二維光電探測器件。該方法利用銅鎳合金優異的催化能力,在提高氮化硼單晶結晶質量的同時消除了石墨烯的隨機成核,使得石墨烯晶疇只在三角狀h-BN單晶疇的頂角處形核并沿著h-BN邊取向生長。

 

 

 

目前,在金屬鎳表面上沉積單原子層六方氮化硼納米薄膜的研究較為熱門。研究表明,鎳的d軌道與六方氮化硼的π軌道存在很大程度的雜化,這說明在六方氮化硼和金屬基底之間有很強的結合。

 

(2)非外延生長

 

非外延生長以氧化硼(B2O3)和三聚氰胺粉體作為先驅體,通過控制不同的生長溫度(1100-1300℃),可將氮化硼薄膜的厚度控制在25-50nm之間。氮化硼納米薄膜材料的層數由反應物的濃度決定。

 

4、高能電子輻照法

 

高能電子輻照法制備氮化硼納米薄膜是以機械剝離法制備BN納米薄片或納米粉體為原料,采用用密集的電子束輻照對獲得的薄片和粉體進行減薄。通過電子束的手動掃描,BN納米薄片被逐層減薄,直至獲得單原子層的BN納米薄膜材料。

 

5、離子束濺射沉積法

 

離子束濺射沉積法制備氮化硼納米薄膜是以純度為99.5%的Ni箔為基底進行六方氮化硼薄膜的沉積。首先將Ni箔由輔助離子源進行原位預刻蝕,然后在1000℃下退火10min。然后在主離子源發出的氬離子束從六方氮化硼靶材上濺射出B原子和N原子,在預處理后的Ni箔上進行沉積,制備氮化硼納米薄膜材料。

 

 

 

 

三、氮化硼納米薄膜材料應用

 

1、催化材料

 

氮化硼納米薄膜是銀納米粒子良好的負載體,可催化促進硝基酚還原成氨基酚。碘化銀/氮化硼納米復合材料表現出良好的光催化活性,在廢水處理、污染物治理等方面具有良好的應用前景。

 

"

 

2、生物材料

 

氮化硼納米薄膜材料具有更好的生物相容性,有望用于生物組織工程和醫療領域。瑞士蘇黎世大學在銠基體上構造出蜂巢狀的氮化硼(又稱“白色石墨烯”)納米網,當對材料施加電壓時,氮化硼納米網就會平整地鋪展開。該電控行為已經在生物學上得到應用,可用于細胞微觀層面的控制和處理,在創造新型復雜的人造多細胞排列等相關科學研究方面有較大的推動作用。此外,該研究也為構造微毛細血管泵提供了技術基礎,可通過電信號對納米級管道中的壓力和流量進行控制。

 

"

 

3、新型耐高溫復合材料

 

氮化硼納米薄膜材料具有化學和熱學穩定性,且沒有懸掛鍵和表面電荷帶。美國賓夕法尼亞州立大學研究人員制備了六方氮化硼/聚醚酰亞胺納米薄膜材料,其性能明顯優于相關的競爭材料,其可使用的溫度正是電動汽車和航天動力應用的需要。

 

"

 

4、鋰電池材料

 

氮化硼納米薄膜材料具有高的機械強度、熱導率、電化學穩定性、電絕緣性,并且由于硼原子存在空的pz軌道,將其做為多功能添加劑加入到凝膠聚合物電解質中,可固定電解質中的陰離子而抑制極化,進而可以有效抑制鋰枝晶的形成及生長,延長鋰金屬電池使用壽命。

 

5、光電/微電子材料

 

氮化硼納米薄膜材料是寬能帶隙半導體(5.0~6.0eV)、良好的高溫化學穩定性以及原子級平整的表面,使其在光電/微電子具有廣闊的應用前景。幾個原子層厚的多層氮化硼納米薄膜/石墨烯異質結具有高的電荷遷移率,達到500000cm2.VS-1。立方氮化硼異質結結構則用于制備場效應隧穿晶體管器件。

 
   相關新聞
久久精品免费观看_欧美日韩精品电影_91看片一区_日日夜夜天天综合
久久久久国产精品一区三寸 | 麻豆成人在线| 久久成人18免费网站| 久久久亚洲人| 欧美日韩成人在线播放| 国产精品高清在线| 国产日韩欧美精品一区| 韩国精品在线观看| 亚洲精品视频中文字幕| 亚洲综合色自拍一区| 久色成人在线| 欧美日韩国产精品自在自线| 国产精品午夜视频| 一区二区三区在线高清| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 亚洲综合导航| 麻豆国产精品va在线观看不卡| 欧美日韩精品欧美日韩精品| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 永久久久久久| 亚洲午夜电影| 久久久蜜桃一区二区人| 欧美日一区二区三区在线观看国产免| 国产精品午夜国产小视频| 亚洲福利一区| 欧美一区二区三区在| 欧美护士18xxxxhd| 国产一区二区三区在线观看免费| 亚洲最新在线| 蜜桃伊人久久| 国产欧美大片| 日韩一区二区精品| 久久久亚洲一区| 国产精品丝袜久久久久久app | 亚洲欧美在线另类| 亚洲国产精品一区二区www在线| 亚洲裸体视频| 久久久久www| 国产精品高潮呻吟| 亚洲国产欧美一区二区三区久久 | 亚洲一区二区三区四区五区黄| 久久综合九色综合欧美狠狠| 国产精品日韩欧美综合| 亚洲精品日韩欧美| 久久夜精品va视频免费观看| 国产精品亚洲综合天堂夜夜| 亚洲精品日韩激情在线电影| 久久精品理论片| 国产精品无人区| 亚洲视频在线视频| 欧美精品www在线观看| 伊人色综合久久天天五月婷| 欧美一区免费| 国产精品久久久久久超碰| 亚洲日本激情| 免费亚洲婷婷| 伊人成人在线视频| 久久久999成人| 国产偷自视频区视频一区二区| 亚洲性视频网站| 欧美日韩在线亚洲一区蜜芽| 亚洲欧洲精品一区| 老司机精品导航| 狠狠色综合网| 久久福利毛片| 国产日韩成人精品| 午夜综合激情| 国产精品永久免费观看| 亚洲一区二区三区午夜| 欧美婷婷六月丁香综合色| 99精品欧美一区| 欧美日韩1234| 99这里只有精品| 欧美三级在线视频| 日韩午夜中文字幕| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 亚洲伦理久久| 欧美人与性动交cc0o| 亚洲精品欧美一区二区三区| 欧美精品福利| 99在线热播精品免费99热| 欧美日韩一区三区| 中日韩在线视频| 国产精品欧美一区二区三区奶水 | 久热精品在线视频| 亚洲国产经典视频| 欧美成人免费一级人片100| 亚洲国产欧美一区| 欧美激情在线免费观看| 99精品国产高清一区二区| 欧美三级电影一区| 亚洲一区三区视频在线观看| 国产精品美女视频网站| 先锋影音国产精品| 国产婷婷精品| 麻豆乱码国产一区二区三区| 亚洲观看高清完整版在线观看| 嫩模写真一区二区三区三州| 亚洲精品国产精品国自产在线 | 欧美视频二区36p| 亚洲欧美不卡| 国产一区自拍视频| 久久伊人免费视频| 亚洲毛片av在线| 国产精品久久一区二区三区| 欧美与欧洲交xxxx免费观看 | 亚洲三级电影在线观看| 欧美日韩国产在线看| 亚洲欧美激情视频在线观看一区二区三区| 国产精品视频一区二区高潮| 久久久成人网| 亚洲欧洲综合| 国产精品豆花视频| 欧美在线在线| 亚洲精品国产欧美| 国产精品久久久一区二区| 久久成人免费网| 亚洲国产视频直播| 国产精品成人播放| 久久久久国产精品一区二区| 亚洲人成在线播放| 国产精品入口福利| 久久综合色天天久久综合图片| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 国产精品高清一区二区三区| 久久本道综合色狠狠五月| 亚洲国产日韩综合一区| 国产精品国产三级国产普通话99 | 国产九九视频一区二区三区| 久久亚洲欧美国产精品乐播| 亚洲美女视频在线观看| 国产美女一区二区| 欧美91大片| 午夜精品久久久久久久99樱桃| 激情伊人五月天久久综合| 欧美日韩亚洲三区| 久久久久国产精品一区二区| 日韩午夜中文字幕| 黄色一区二区三区| 国产精品av免费在线观看| 久久久精品一区二区三区| 一区二区高清| 怡红院精品视频| 国产精品久久久999| 久久综合久久久| 午夜精品亚洲一区二区三区嫩草| 亚洲国产乱码最新视频| 国产精品久久久久影院色老大| 久久综合伊人| 午夜亚洲视频| 99国产一区| 在线日本成人| 国产日韩欧美日韩| 欧美日在线观看| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频 | 国内精品久久国产| 国产精品久久久久av| 欧美黄色精品| 久久亚洲风情| 先锋影音久久久| 在线视频中文亚洲| 亚洲人成网站777色婷婷| 国内精品久久久久久| 国产精品欧美久久| 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 亚洲午夜激情网页| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 欧美日韩一区二区免费视频| 免费视频亚洲| 久久女同互慰一区二区三区| 午夜精品区一区二区三| 一个色综合导航| 亚洲激情视频在线播放| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区五区| 欧美区一区二区三区| 女同一区二区| 免费观看久久久4p| 久久精品男女| 欧美一区二区三区啪啪| 亚洲欧美日韩专区| 亚洲一区二区三区在线播放| 在线视频日本亚洲性| 一本色道久久综合亚洲91| 亚洲精品在线二区| 亚洲人成久久| 亚洲精品一级| 亚洲精品黄色| 91久久综合亚洲鲁鲁五月天| 亚洲大片免费看| 一区二区三区在线高清| 黑人一区二区三区四区五区| 国产在线观看精品一区二区三区| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 国产精品日韩高清| 国产精品视频一二三| 国产精品免费网站| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 欧美天堂亚洲电影院在线观看 | 男女激情视频一区| 欧美大片免费观看在线观看网站推荐 | 亚洲视频精品| 亚洲一二三区在线观看|