- 新闻中心
- news Center
- 联系我们
- Contact Us
苏州纳朴材料科技有限公司
- 联系人:
李女士
- Contact:
Ms. Li
- 手机:
18970647474(同微信)
- Mobile Phone:
+86-18970647474
(WeChat ID)
- 邮箱:
- E-mail:
2497636860@qq.com
- 办公室地址:
苏州市相城区聚茂街185号D栋11层1102
- Office Address:
D-1102, 185, Jumao Street, Xiangcheng, Suzhou, Jiansu, China
- 工厂地址:
江西省吉安市井冈山经济技术开发区
- Plant Address:
Jinggangshan Economic Development Zone, Ji' an 343000, Jiangxi, China
多孔氮化硼:^应用前景的材料
信息来源:本站 | 发布日期: 2019-08-16 13:04:31 | 浏览量:1477281
自从氮化硼成为材料界的新星后,对其应用的拓展研究逐渐得到了人们的重视。在这个过程中,科学家发现,相对于普通块状的氮化硼来说,多孔氮化硼由于具有较高的比表面积,因此应用范围更广泛,在吸附剂、催化剂载体、储氢材料等领域上都具有很好的应用效果,成为了近年来的…
六方氮化硼的晶体结构
虽然氮化硼有三种晶体结构,①类石墨的六方氮化硼(h-BN);②密排六方氮化硼(w-BN);③类似于金刚石的立方氮化硼(c-BN),但其中应用最广、同时也可以做成多孔材料的就是六方氮化硼。作为一种摩氏硬度为2的软性材料,h-BN能表现出较强的机械性能、热学性能及化学稳定性,因此具有很高的可塑性。
一、多孔氮化硼有哪些应用前景?
多孔陶瓷本身便具有相对密度低、比表面积大、重量轻等优点,具体可表现为较高的强度、刚度、冲击韧性,良好的阻波性能、光电性能、吸附性能等。而当“多孔”遇上h-BN时,强强联合下h-BN的应用得到了进一步的拓展,具体如下:
1.催化剂载体
由于多孔氮化硼具有高比表面积、化学惰性、耐高温等优良特点,因为研究者们开始利用这些优势将其制备为催化剂载体。如^科学院杨晓龙等人利用MgO/h-BN复合载体负载的Ru基氨合成催化剂对氨合成反应进行催化,由于MgO/h-BN载体上存在较多的碱性位,所以表现出^的催化活性;G.Postole等人利用两种不同比表面积的氮化硼作为负载剂,钯作为催化剂对丙烯氧化反应进行催化。结果发现氮化硼中含有氧元素时负载的氧化钯催化剂比纯氮化硼的催化效果更好。
银纳米颗粒与氮化硼的混合结构,用于催化转化CO
2.吸附剂
高比表面积的氮化硼不仅可以用来做催化剂载体,做吸附剂也同样很给力。目前应用最多的吸附剂是活性炭(500m2/g-1200m2/g),由于其来源广泛、比表面积大、吸附容量大,所以经常被用于水处理、空气过滤等方面。
影响材料吸附能力的关键在于它的比表面积大小,目前已有学者对高比表面积氮化硼展开吸附试验,如蔡等人研究了高比表面积氮化硼对水中氯苯的吸附规律,通过静态吸附法研究发现氮化硼对氯苯的吸附过程符合一级动力学模型和Freundlich等温吸附模型,氮化硼对于氯苯的吸附饱和量可达到672.8mg/g,去除率高达79%。相比于活性炭对氯苯的去除率只有61.73%,氮化硼表现出较好的吸附效果。
多孔氮化硼可用于吸附油污
3.储氢材料
由于氮化硼材料类似于石墨结构,所以氮化硼可以形成纳米管,并且通过实验研究发现氮化硼纳米管有许多性质要优于碳纳米管,如程等人通过研究采用巨正则蒙特卡罗方法,系统地研究了常温和中等压强下锂掺杂SWBNNTA的物理吸附储氢特性,揭示了在现有条件下Li-dopedSWBNNTA的储氢量能够达到和超过美国能源部提出的2015研究目标。Weng等人用三聚氰胺和硼酸作为前躯体制备了多孔氮化硼纳米带,比表面积高达1488m2/g,储氢性能^^。
氮化硼纳米带得形貌和氢气吸附-脱附曲线
二、多孔氮化硼该如何制备?
目前国内外关于氮化硼的制备方法种类繁多,主要有模板法、溶剂热合成法、气相沉积法、高温热解法等。
1.水(溶剂)热法
水(溶剂)热合成法是将水溶液(或有机溶剂)作为反应载体,然后在高温高压下使反应物重新结晶,由于水热反应的均相成核及非均相成核机理与固相反应的扩散机制不同,因而可以创造出其他方法无法制备的新化合物。但这个方法的缺点在于:反应条件的控制比较困难,难以生成目标孔结构;产率低,不利于工业生产;大多数反应原料化学性质不稳定等。
2.化学气相沉积法
化学气象沉积法又称催化裂解法。该方法原理就是应用气态物质在固体上发生化学反应并产生固态沉淀物,一般分为三步,①在反应器内生成挥发性物质;②将已挥发的物质转移至要沉降的区域;③挥发性物质在固体上发生化学反应并产生固态沉淀。
化学气相沉积法制备氮化硼的优点在于制备原理简单、原料成本较低。缺点在于过程可控性差、不适合工业生产。
3.模板法
模板法是以模板为主体构型去控制、影响和修饰材料的形貌、控制尺寸进而决定材料性质,根据所用模板性质不同,该方法分为以共价键维持其特定结构的硬模板和以分子内的弱相互作用维持其结构的软模板两大类。采用硬模板可以将模板的孔结构复制到氮化硼中,得到高比表面的多孔氮化硼材料,但此法虽然可以有效控制孔的大小,但是过程繁琐;但软模板法并不适合制备多孔氮化硼,因为它不仅制备周期更长,而且所用的模板试剂价格也更贵。
4.有机先驱体法
采用有机先驱体法制备高比表面多孔氮化硼时,主要采用的有机先驱体有以下三种:氨基硼烷及其聚合物、三氯硼吖嗪及其聚合物、硼吖嗪及其聚合物。Xiao等人采用硼酸和三聚氰胺分别作为硼源和氮源制备出C3H6N6·2H3BO3作为前躯体,然后通过高温热分解前躯体的方法制备多孔氮化硼材料。
-
2026-06-15 08:25:16
剑桥大学Manish Chhowalla和王琰研究员系统梳理了二维过渡金属硫族化合物(TMD)电子器件实用化面临的掺杂、p 型低阻接触、高 k 栅介质三大核心挑战,并…
-
2026-06-06 14:35:17
六方氮化硼凭借其化学稳定性与可调控电子结构,作为一种固态储氢介质受到广泛关注。本综述总结了六方氮化硼纳米结构的合成方法与性能增强策略。研究证实…
-
2026-05-30 09:44:03
快速工业化和日益增长的能源需求加速了无机污染物的释放,对生态系统和人类健康构成严重威胁。尽管已探索了各种水处理技术,但许多技术存在成本高、产生…
-
2026-05-11 08:48:17
研究背景碳化硼(B₄C)作为一种结构陶瓷材料,因其极高的硬度、低密度和优异的化学稳定性,在装甲防护、核屏蔽和精密研磨等领域具有重要应用。然而,其…
-
2026-05-08 08:18:20
新兴技术的快速发展,尤其是人工智能和第三代半导体的出现,推动了高功率密度电子系统对高效热管理的需求激增。聚合物基导热复合材料兼具聚合物的柔韧性…
-
2026-05-05 08:33:42
导读 近日,暨南大学杨先光课题组在宽禁带半导体光电器件领域取得重要进展,成功实现铟掺杂六方氮化硼 / 氮化镓(In‑doped hBN/GaN)异质结的电压调控…