APP下载

以天然椰壳为碳源制备硼碳氮微米线

2019-05-21徐智超骆丽杰陈拥军

人工晶体学报 2019年4期
关键词:生长结构

杨 涛,徐智超,骆丽杰,陈拥军

(海南大学材料与化工学院,南海海洋资源利用国家重点实验室,海口 570228)

1 引 言

近年来,三元硼碳氮化合物(B-C-N)由于其优越的力学性能,电学性能以及抗氧化性能引起了人们极大的研究兴趣。硼碳氮有着优于碳和氮化硼材料的物理和化学性能,并且通过控制B、C和N原子的排布和组成可以制备出不同的新材料[1-2],在电子器件[3]、储氢材料[4]、超级电容器[5]和电子场发射[6]等领域有着极为广泛的应用。

自从1972 年Badzian等首次利用化学气相沉积(CVD)法制得 B-C-N 化合物以来[7],BCN材料的合成被投入了大量工作。实验上制得的B-C-N化合物主要以BCNNTs和BCN纳米片为主。主要合成方法包括电弧放电法[8]、激光蒸发法[9]、溶剂热法[10]、模板生长法[11]、化学气相沉积法等[12]。这些方法虽然能够成功制备出BCN化合物,但也存在很多问题,如电弧放电法能耗过高且产率低;CVD法同样也是产量较低,并且实验操作危险并涉及高毒原料[13-14]。同时,对于BCN纳米片,实验通常采用B2H2、B2H6、BCl3和BF3等具有毒性的气体作为反应的前驱体,且B-C-N产物经常会有BN和C的相分离现象出现,这些都制约着BCN化合物在实际应用上的发展。此外,BN微纳米复合结构表现出很多优异性能,在激光、场发射、复合材料和纳米器件等方面都有着潜在的应用[15]。B-C-N微纳米材料由于其与BN微纳米复合结构的相似性,被认为具有相似甚至更好的性能。然而,关于B-C-N微纳米结构目前的报道还很少。寻找一种低成本、易操作且高效率的合成工艺是一件十分有意义的工作。……

登录APP查看全文

猜你喜欢

生长结构
《形而上学》△卷的结构和位置
碗莲生长记
共享出行不再“野蛮生长”
论结构
生长在哪里的启示
新型平衡块结构的应用
野蛮生长
生长
论《日出》的结构
创新治理结构促进中小企业持续成长