- 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
- 技术联系人:
徐先生
- Technical Contact:
Mr. Xu
- 手机:
15607960267(同微信)
- Mobile Phone:
+86-15607960267
(WeChat ID)
- 邮箱:
- E-mail:
nanopure@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
上海微系统所在六方氮化硼的微观结构及应用研究中取得进展
信息来源:本站 | 发布日期: 2019-06-29 13:16:09 | 浏览量:1446148
6月27日,^科学院上海微系统与信息技术研究所信息功能材料国家重点实验室在《自然-通讯》杂志上在线发表了题为“利用等离子体处理将氢分离到六方氮化硼夹层气泡中” (Isolating hydrogen in hexagonal boron nitride bubbles by a plasma treatment)的论文。该论文首…
h-BN是一种具有极高热学和化学稳定性的宽带隙二维原子晶体。与石墨烯类似,单层h-BN具有六角蜂窝网状晶格结构和原子级平整的表面。多层h-BN的层与层之间依靠范德华力结合。上海微系统所研究人员发现如果将h-BN晶体置于氢气等离子体中处理,其表面会形成微米级大小可控的气泡。进一步测量发现h-BN晶体的层间堆叠形式以AA’方式为主,这种堆叠方式具有多孔对齐的特点。氢气进入等离子体状态后会产生大量的氢原子,这些氢原子可以克服h-BN电子云的阻挡,无损地穿透多层h-BN,并在其层间间隔处复合成为氢气分子。由于二维h-BN能阻挡气体分子通过,氢气最终被限制在h-BN层间间隔处并最终形成气泡。研究人员还发现采用这种等离子体工艺能够成功将氢分子从氩氢混合气中分离到h-BN夹层中形成气泡,甚至可以从甲烷或者乙炔等碳氢化合物气体中提取分离出氢气。
研究人员还采用了一台低温原子力显微镜对h-BN表面气泡进行了测量,发现原先饱满的气泡在温度从34 K降至33 K的瞬间会突然消失,这一塌缩/膨胀过程可随降温/升温过程反复出现。该转变温度与氢气的液化温度点(33.18 K)一致,也间接证明了h-BN气泡中确为氢气。
该研究工作成功利用了h-BN的特殊微观结构实现对氢元素的分离、提取及存储,同时可控的微米级气泡制备工艺也为基于二维原子晶体的微纳机电器件及力学研究提供了全新的方案。
该研究工作由中科院上海微系统所王浩敏研究员课题组,华中科技大学张道礼教授课题组,奥地利维也纳大学Jannik Meyer教授课题组,日本国家材料科学研究所Takashi Taniguchi教授课题组及东南大学倪振华教授课题组合作完成。工作获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目、^科学院先导B类和上海市自然科学基金的资助。论文的^作者贺立为上海微系统所与华中科技大学联合培养的博士研究生,王浩敏研究员与张道礼教授为共同通讯作者。
-
2026-04-13 08:28:29
文章概要✦核心发现:通过电子束辐照在单层六方氮化硼(hBN)中可控制备硼端基四空位,形成三角形纳米孔,其静电势可用于选择性离子传输等应用。研究背…
-
2026-04-06 08:18:37
二维范德华van der Waals (vdW) 半导体的转角堆叠形成了莫尔超晶格,为实现对量子态及其光-物质相互作用的前所未有的调控提供了可能。近日,韩国基础科…
-
2026-03-30 09:10:36
随着电子器件向轻薄化、集成化和高性能化方向快速发展,高效热管理成为保障设备可靠性与使用寿命的关键。在众多导热填料中,氮化硼(特别是六方氮化硼,…
-
2026-03-23 08:09:03
近日,一项发表于《自然通讯》(Nature Communications)的研究报道了同位素纯化六方氮化硼(h⁰BN)在热输运领域的突破性发现。研究团队通过精密实验测…
-
2026-03-16 09:59:05
随着电子器件向轻薄化、集成化和高性能化方向快速发展,高效热管理成为保障设备可靠性与使用寿命的关键。在众多导热填料中,氮化硼(特别是六方氮化硼,…
-
2026-03-09 08:16:32
2026年2月19日,Nat. Synth.在线发表了上海交通大学吴天如副研究员、高文旆副教授和华东师范大学袁清红研究员课题组的研究论文,题目为《Melting-assis…