羟基氮化硼300-500nm的制备方法有哪些
2025-12-05
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羟基氮化硼(300-500nm)的制备方法多样,以下是一些主要方法及其特点:
一、物理法
球磨法
原理:利用球磨产生的剪切力将六方氮化硼(h-BN)进行层层剥离与分散,同时实现羟基化。
特点:操作简单,产率高,但可能引入杂质,且对设备要求较高。
超声法
原理:利用超声产生的空化效应使h-BN纳米片断裂,同时水中的氧原子攻击缺陷位点的B-N键,实现羟基化。
特点:操作简便,但剥离效率可能较低,且需要较长的处理时间。
二、化学法
熔融氢氧化物法
原理:利用熔融的氢氧化物(如KOH和NaOH的混合物)与h-BN反应,实现B-N键的断裂和羟基化。
特点:反应条件较为苛刻,需要高温高压环境,但产率较高。
过氧化氢氧化法
原理:利用过氧化氢溶液中生成的氧自由基与h-BN上的B位点发生反应,实现羟基化。
特点:反应条件相对温和,但可能需要较长的反应时间。
水热反应法
原理:将纳米氮化硼和氢氧化钠隔氧加热至氢氧化钠熔融状态进行热处理,获得中间体;再将中间体分散在水中进行水热反应,获得羟基化氮化硼。
特点:反应条件方便控制,设备简单,且无需有机溶剂,环境污染少。
辐射法
原理:利用辐射产生的自由基与h-BN反应,实现羟基化。
特点:操作简便,但需要特殊的辐射设备。
三、其他方法
化学气相沉积法(CVD)
原理:在不同金属基底片上直接生长BNNSs(氮化硼纳米片),并通过后续处理实现羟基化。
特点:可制备大尺寸和具有可控原子厚度的BNNSs,但设备复杂,成本较高。
电化学剥离法
原理:利用电化学剥离过程中的离子嵌入或电极反应产生的气体促使h-BN剥离,并实现羟基化。
特点:操作简单,产品可控性好,且环保。
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