氮化硼(BN)纳米薄膜材料与碳纳米材料的结构相似,六方氮化硼作为类石墨烯结构的二维层状材料,已成为当前的研究热点。氮化硼纳米薄膜具有具有良好的耐高温、抗氧化性能及良好的中子辐射屏蔽性能。除此之外,氮化硼还具有压电性、高导热、超疏水、超高层间粘滞摩擦力、催化及生物相容性等优异的性能。因此,氮化硼纳米薄膜材料在耐高温、高强度功能复合材料和生物医学等领域具有广阔应用前景。
1、氮化硼晶型结构
氮化硼结构存在各种晶型。其中SP2杂化的六方氮化硼是一种白色具有润滑性质的多晶型材料,类似石墨的层状结构。这种层状结构也可以斜方六面体的形式进行堆垛。其他常见的结构SP3杂化的立方氮化硼,其结构类似金刚石,且是迄今已知第二硬的材料。氮化硼纳米材料还有一种罕见的类似于六方碳的SP3杂化纤锌矿结构。
2、低维氮化硼纳米结构
低维氮化硼纳米结构呈多样性,主要有纳米薄膜、纳米管、纳米颗粒、纳米带、纳米纤维、纳米线等。其中,以具有二维结构的氮化硼纳米薄膜和纳米管最引人关注。
氮化硼纳米薄膜和纳米管具有出众的光学性能,适于制作深紫外发射器和各种光电纳米器件。除此之外,氮化硼纳米薄膜还具有压电性、高导热、超疏水、超高层间粘滞摩擦力、催化及生物相容性等优异的性能。因此,氮化硼纳米薄膜在耐高温、高强度功能复合材料和生物医学等领域有巨大的应用潜力。
二、氮化硼纳米薄膜材料制备
氮化硼纳米薄膜材料制备方法与合成石墨烯相似,主要有机械剥离法、化学剥离、化学气相沉积、高能电子辐照等。
1、机械剥离法
机械剥离法制备氮化硼纳米薄膜材料,首先是采用湿法球磨从氮化硼粉体上制备氮化硼纳米薄片,将氮化硼薄膜剥离的作用力为剪切力。该法加入了苯甲酸苄酯作为球磨助剂,以减小球磨时对氮化硼薄膜的碰撞和破坏。
2、化学剥离法
化学剥离法是利用化学溶液法从单晶氮化硼制备了单个和数个原子层氮化硼纳米薄片。将单晶氮化硼放入5ml的m-苯乙烯、2,5-苯乙烯共聚物的1,2-二氯乙烷溶液(1.2mg/10ml)中超声分散1h后,氮化硼晶体剥离成片状氮化硼。
上海微系统所研究人员采用化学气相沉积(CVD)方法在铜镍合金基体上成功制备出单原子层高质量石墨烯/六方氮化硼平面异质纳米薄膜材料,并将其成功应用于WSe2/MoS2二维光电探测器件。该方法利用铜镍合金优异的催化能力,在提高氮化硼单晶结晶质量的同时消除了石墨烯的随机成核,使得石墨烯晶畴只在三角状h-BN单晶畴的顶角处形核并沿着h-BN边取向生长。
目前,在金属镍表面上沉积单原子层六方氮化硼纳米薄膜的研究较为热门。研究表明,镍的d轨 |
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