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氮化硼纳米片2022年最新研究进展

信息来源:本站 | 发布日期: 2022-12-16 09:32:36 | 浏览量:373444

摘要:

2022年11月7日,ACS Nano期刊报道了一种高散热性能的氮化硼(BN)/PU聚合物复合材料。该复合材料通过定向冷冻技术获得,具有双轴定向导热网络,在80 vol %的BN填充量下表现出超高的面内(~39.0 W m-1 K-1)和面内导热系数(~11.5 W m-1 K-1),远超已报道的BN/聚合物复合…

2022年11月7日,ACS Nano期刊报道了一种高散热性能的氮化硼(BN)/PU聚合物复合材料。该复合材料通过定向冷冻技术获得,具有双轴定向导热网络,在80 vol %的BN填充量下表现出超高的面内(~39.0 W m-1 K-1)和面内导热系数(~11.5 W m-1 K-1),远超已报道的BN/聚合物复合材料。此外,这种复合材料作为热界面材料(TIM)显示出比商业TIM更高的冷却效率,芯片温度最高可降低15℃,即使经过1000次加热/冷却循环,仍保持良好的热稳定性。该项研究开发了一种先进的热界面材料,对于可穿戴电子产品等新兴领域来说非常有价值。
文献题目:Isotropically Ultrahigh Thermal Conductive Polymer Composites by Assembling Anisotropic Boron Nitride Nanosheets into a Biaxially Oriented Network
Applied Catalysis B: Environmental :高效掺碳氮化硼(C-BN)无金属NRR电催化剂
2022年5月30日,Applied Catalysis B: Environmental 期刊报道了一种性能优异的掺碳氮化硼(C-BN)无金属NRR电催化剂。电催化结果显示,在0.1M的Na2SO4溶液中,在-0.9V对可逆氢电极(RHE)时,该催化及获得了44.59±1.79μg h-1 mgcat-1的NH3产量,在-0.7V对RHE时具有13.27±0.42%的高法拉第效率(FE),并且具有出色的电化学耐久性。密度泛函理论(DFT)计算显示,与原始h-BN相比,C-BN明显提高了材料的导电性,导致电子转移加速,从而提高了电化学NRR性能。C原子和B原子作为C-BN的双活性位点,大大降低了电势决定步骤(PDS)的能量屏障(从*NH-NH到*NH-NH2)。该项结果证实,C-BN有可能成为中性介质中高效的无金属NRR电催化剂。
文献题目:Carbon-doped boron nitride nanosheets: A high-efficient electrocatalyst for ambient nitrogen reduction
ACS Nano:氮化硼纳米片的抗菌性能
2022年5月5日,ACS Nano报道了氮化硼(BN)纳米片在抗菌领域的研究,发现其对抗生素耐药性(AMR)细菌表现出类似抗生素的活性。BN纳米片具有独立于AMR的抗菌活性,在5种多抗性细菌菌株中表现出强大的抗菌效率,并且在长期使用中没有引发二次耐药性,在哺乳动物中也显示出良好的生物相容性。BN 纳米片独特的Z型环状细菌杀伤机制,可导致细胞分裂中的关键表面蛋白(如FtsP、EnvC、TolB)收缩受损,从而抑制细菌生长。值得注意的是,BN纳米片在绿脓杆菌的肺部感染模型中具有强大的抗菌作用,存活率增加了2倍。该项研究表明,BN纳米片有望成为纳米抗生素用于抑制耐药菌和防止AMR的进化。

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