- 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
六边氮化硼泡沫真的可以吸收二氧化碳吗?
信息来源:本站 | 发布日期: 2016-12-18 16:11:35 | 浏览量:1523836
六边氮化硼泡沫真的可以吸收二氧化碳吗? 莱斯大学的材料科学家们已经发明了薄片状的二维六边形氮化硼(h-BN)光泡沫,它可以吸收二氧化碳。 他们发现冷冻干燥的六方氮化硼可以变成宏观尺度上的泡沫,这需要将它在液体中进行分解。但是在混合物中加入一点聚乙烯…
莱斯大学的材料科学家们已经发明了薄片状的二维六边形氮化硼(h-BN)光泡沫,它可以吸收二氧化碳。
他们发现冷冻干燥的六方氮化硼可以变成宏观尺度上的泡沫,这需要将它在液体中进行分解。但是在混合物中加入一点聚乙烯醇(PVA),便可以将其转化成更为坚固和有用的材料。
据莱斯大学实验室的材料科学家Pulickel Ajayan说,其高度多孔的性质以及其他的特性都使其成为空气过滤器或者是吸收气体的合适材料。
他们的研究成果发表在美国化学学会杂志上。
聚乙烯醇可以作为一种胶。用六方氮化硼薄片混合成一种溶液,当进行冷冻干燥时,它可以作为微小的薄片排列成晶格框架的连接点。研究人员说,这一步很有发展空间。
此篇文章的合著者,莱斯大学的博士后研究员Chandra Sekhar Tiwary说:“即使是非常少的聚乙烯醇起作用,通过与六方氮化硼建立连接,也有助于使泡沫更加坚挺牢固——同时它几乎不会改变表面积。”
Tiwary 说,在分子动力学模拟中,这种泡沫可吸收的二氧化碳可以是其自身重量的340%。温室气体可以从材料中蒸发出来,这样它就可以进行重复利用。压缩实验表明,经过2000次的周期循环,泡沫可以变得更硬。
他说,当用另一种聚合物聚二甲基硅氧烷(PDMS)对其进行表面喷涂后,这种泡沫就成了一种有用的防护材料,可以用于生物医学、电子以及其他领域。
最终,研究人员希望通过控制材料孔隙的大小来实现特殊的用途,如从水中分离油。这篇文章的合著者,莱斯大学,坎皮纳斯和巴西州立大学联合博士后研究员Cristiano Woellner提出了这个模拟实验,这是可以作为一个指导实验的。
Woellner说:“通过加入理论和实际的计算从而看到这种复合材料的力学响应是很重要的。通过这种方式,实验者们可以提前了解到他们应该如何改善系统。
该论文的主要作者是莱斯大学的研究生Peter Owuor。莱斯大学访问学者,大韩民国全北国立大学的博士后研究员Ok-Kyung Park是本文的合著作者;莱斯大学的博士后研究人员Almaz Jalilov ,Rodrigo Villegas Salvatierra以及研究生Luong Xuan Duy、Sandhya Susarla和Jarin Joyner;莱斯大学的校友Sehmus Ozden,,现在是洛斯阿拉莫斯国家实验室的博士后研究员;Robert Vajtai,莱斯高级研究员;Jun Lou,莱斯大学的材料和纳米科学教授;James Tour,莱斯大学化学方面的T.T. 以及 W.F. Chao的主席,计算机科学和材料科学以及纳米工程的教授;坎皮纳斯州立大学的Douglas Galvão教授。Ajayan是莱斯大学材料科学系以及纳米工程的教授;Benjamin M. 和Mary Greenwood Anderson一个是工程方面的^,一个是化学方面的^。
-
2026-08-03 08:26:25
新加坡国立大学领导的国际研究团队开发出一种微型忆阻型射频开关,可在无需持续供电的情况下保持工作状态,并首次将其应用于可重新配置的单片微波集成电…
-
2026-07-27 09:22:37
六方氮化硼(hBN)素有“白色石墨”之称,凭借优异的力学性能、绝缘性、耐腐蚀性及介电性能,成为高端装备、航空航天等尖端领域不可或缺的关键材料。然…
-
2026-07-21 10:42:17
六方氮化硼(hBN)素有“白色石墨”之称,凭借优异的力学性能、绝缘性、耐腐蚀性及介电性能,成为高端装备、航空航天等尖端领域不可或缺的关键材料。然…
-
2026-07-13 08:31:59
研究背景第六代移动通信(6G)预计将推动全息远程呈现、自动驾驶生态等新兴应用落地,要求核心网络将时延从当前的1 ms降至10–100 μs,并支持高达1 Tb…
-
2026-07-06 08:16:43
尽管六方氮化硼(hBN)与片上器件无缝集成,但自旋活性硼空位的光学量子产额本质上极低(VB-缺陷仍然是基于hBN的量子传感器灵敏度的一个重大限制。在这…
-
2026-06-29 08:24:13
研究概述 随着电子和光子芯片对更高计算能力和更大集成密度的需求不断增长,散热问题已成为制约芯片进一步小型化的关键瓶颈。芯片中的热失效通常…