二维纳米六方氮化硼(BNNS)的功能化定制合成厂家

为了更好的应用六方氮化硼,不仅需要对其进行剥离,减少片层的堆叠,还应对其进行改性,利用物理法、化学法和物理化学结合的方法,使六方氮化硼接上官能团,同时使片层数量减少。不过功能化剥离hBN要比功能化石墨烯难得多,目前功能化方法分为非共价键功能化和共价键功能化。

非共价键功能化

六方氮化硼纳米片(BNNS)的分散可以通过非共价键的方法来改善,得到没有缺陷的hBN片层。在Morishital的工作中,hBN和氯磺酸(CSA)反应制备得到高浓度的非共价键六方氮化硼纳米片(NF-BNNSs),CSA是一种多功能超强酸,通过很强的物理吸附作用接在hBN的表面,如下图所示,直截了当地说明了hBN的剥离过程,可以看出氯磺酸是吸附在B原子上。此方法是在氮气保护下进行的,得到的BNNS不仅没有缺陷,又因为使用水浴超声和回流相结合的办法,可以大规模的制备且低能耗低成本高产量。

共价键功能化

由上所述,可以得知hBN有很高的化学稳定性,由于hBN片层上B-N键之间含有一部分离子键的特征,B原子带正电荷,可以和富电子的亲核试剂结合,N原子带负电荷,可以和缺电子的亲电基团反应,且具备路易斯酸碱的特性,可以利用这一特性用路易斯酸碱对其改性,也可用强酸强碱等物质对其进行改性。尽管化学改性hBN面临着巨大的挑战,但是科研工作者们依然成功的在hBN上以共价键的形式接上了化学官能团,如∶-OH、-OR、-NH2、-NHR、-COR和-X等。

通过实验还发现,如下图所示,发现水作为极性溶剂,在超声的辅助作用下,可以有效的剥离hBN,形成澄清的hBN水溶液,无需表面活性剂和有机溶剂,而且可以剥离出少层甚至是单层的BNNS,减小BNNS片层的尺寸,且不会破坏纳米片的结构。在水的极性作用下,可以使纳米片的边缘和缺陷上的B原子上接上-OH,这也是hBN可以稳定分散在水中的主要原因。

近几年来,用球磨的方法使hBN功能化的例子越来越多——如Fu通过球磨的方法使hBN与氢氧化钠(NaOH)和氢氧化钾(KOH)研磨均匀,得到羟基化的氮化硼纳米片(OH-BNNS),成功率高达19%;Lee等亦利用球磨的方法,通过化学剥离与机械剪切力的协同作用,用NaOH水溶液降低剪切力剥离hBN,剪切力可以很容易的从原始hBN片层中把hBN片层剥离开来,使羟基(-OH)接到B原子上。

我们可以提供多种纳米材料及其定制合成技术,相关产品如下:

纳米稀土氧化物

纳米氧化铕

纳米氧化钬

纳米氧化镨

纳米氧化镱

纳米氧化镥

纳米氧化镝

纳米氧化镧

纳米氧化钕

纳米氧化铒

纳米金属粉体

纳米镍粉、微米镍粉

纳米钨粉,微米钨粉

纳米钼粉,微米钼粉

微米镁粉,超细镁粉

纳米钽粉,微米钽粉

纳米钛粉,微米钛粉

纳米锡粉、微米锡粉

纳米铋粉,微米铋粉

微米锆粉、超细锆粉

微米锰粉、超细锰粉

纳米铁粉、微米铁粉

纳米钴粉、微米钴粉

常规氧化物粉

纳米二氧化锰

二氧化钼

高纯三氧化钨 WO3

纳米氧化铬

纳米氧化铋

纳米二氧化锰

纳米氧化锡

纳米氧化铈、微米氧化铈

纳米氧化钇、微米氧化钇

纳米氧化镁,微米氧化镁

纳米氧化铁、微米氧化铁

纳米氧化锆,微米氧化锆

纳米碳化物粉

碳氮化铝、微米碳氮化铝

碳氮化钛、微米碳氮化钛

微米碳化钼、碳化钼

微米碳化铪、碳化铪

微米碳化铌、碳化铌

纳米碳化钽、微米碳化钽

纳米碳化钒、微米碳化钒

纳米碳化铬、微米碳化铬

纳米碳化钨,微米碳化钨

纳米碳化硼、微米碳化硼

纳米碳化锆、微米碳化锆

纳米碳化钛、微米碳化钛

纳米氮化物粉

氮化钙

氮化锶

微米氮化铬、超细氮化铬

微米氮化钒、超细氮化钒

纳米氮化锆、微米氮化锆

纳米氮化硅、微米氮化硅

纳米氮化硼 、微米氮化硼

纳米氮化钛、微米氮化钛

纳米氮化铝、微米氮化铝

纳米硼化物粉

六硼化钙

纳米二硼化铪、微米二硼化铪

纳米二硼化钛、微米二硼化钛

纳米硼粉、微米硼粉

纳米二硼化锆,微米二硼化锆

六硼化镧

纳米硫化物粉

纳米二硫化钼、微米二硫化钼

纳米二硫化钨、微米二硫化钨

纳米硅化物粉

微米二硅化铪

微米二硅化锆

微米二硅化钼

纳米硅粉、微米硅粉

以上来自小编zzj 2021.1.6

(0)

相关推荐