研究目的
开发一种简便的水热法,用于合成高产率、高浓度的一维氮化硼纳米结构,克服传统化学气相沉积方法的局限性。
研究成果
所提出的水热法是一种经济高效的合成一维BN纳米结构的方法,在优化条件下可制备大量纳米管。该方法具有大规模制备应用的潜力。
研究不足
该方法的有效性取决于氢氧化钠的浓度和水热温度,需要最佳条件以避免形成硼酸钠而非氮化硼纳米结构。
1:实验设计与方法选择
采用水热法从块体氮化硼剥离出二维氮化硼纳米片,随后以氢氧化钠为化学蚀刻剂将其卷曲成一维氮化硼纳米结构。
2:样品选择与数据来源
以氮化硼粉末为起始原料。氢氧化钠(NaOH)、氯化锂(LiCl)和异丙醇(IPA)直接使用,未进一步提纯。
3:实验设备与材料清单
不锈钢高压反应釜、磁力搅拌器、离心机、场发射扫描电子显微镜(FESEM,Nova NanoSEM 450,FEI)、透射电子显微镜(TEM,Tecnai F20)、激光共聚焦拉曼光谱仪(MDTC-EQ-M15-01)。
4:实验流程与操作步骤
在水热条件下从块体氮化硼剥离纳米片,经氢氧化钠处理诱导卷曲形成一维纳米结构。产物经洗涤后通过FESEM、TEM和拉曼光谱进行表征。
5:数据分析方法
采用FESEM和TEM进行形貌分析,通过拉曼光谱确认产物的氮化硼物相。
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Nova NanoSEM 450
Nova NanoSEM 450
FEI
Field emission scanning electron microscope used for morphological analysis of the BN nanostructures.
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Tecnai F20
Tecnai F20
FEI
Transmission electron microscope used for detailed imaging of the BN nanostructures.
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MDTC-EQ-M15-01
MDTC-EQ-M15-01
Laser confocal Raman spectrometer used for confirming the BN phase of the products.
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