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瑞禧定制氮化硼系列-多孔氮化硼材料的模板法和高压反应合成法简析

时间:2021-03-23 11:47:30       浏览:1115

西安瑞禧生物供应多种氮化硼系列,如单层、立方、六方、六角、菱方、多孔、纤锌型、纤锌矿型氮化硼,以及多种氮化硼纳米、量子点、纤维、薄膜材料。

目前,多孔氮化硼的制备主要有模板法和高压反应合成法两大类。除此之外,利用氮化硼前驱体高温热解、以金属为基体的自组装和自蔓延燃烧合成也能得到不同孔结构的氮化硼材料。

1、模板法是利用模板的空间限制作用,控制孔结构,制备结构有序、孔径相对均一多孔材料的方法。根据应用的模板及其使用方式的不同,模板法可分为软模板法、硬模板法和元素置换法三种。

1.1软模板法是最早制备有序介孔材料的方法。以两亲性表面活性剂构成的超分子聚集体为模板,和氮化硼前驱体之间通过非共价键作用力的相互作用进行自组装,然后热解得到多孔氮化硼材料。利用软模板法制备多孔氮化硼材料过程相对简单,但对软模板的要求较为苛刻,软模板的选择会直接影响到产物的结构。

1.2硬模板法是制备有序介孔氮化硼材料最常用的方法。利用多孔固体(如介孔硅、介孔碳)作为模板,在其孔道中通过浸渍引入氮化硼前驱体(如硼吖嗪、硼烷氨),经热解合成氮化硼,除去硬模板得到对应孔结构的多孔氮化硼材料。硬模板的孔道结构、孔径大小直接决定了产物的形貌,通过对模板的选择可以得到不同孔径结构的多孔氮化硼材料。

 

1.3元素置换法在高温条件下,利用硼、氮与碳模板之间发生置换反应得到多孔氮化硼材料和多孔硼碳氮材料。产物中碳含量可以通过对反应温度的控制调整,反应温度越高,碳含量越低。利用这种方法制备氮化硼多孔材料过程简单,对环境污染小,但需要较高反应温度,能耗较高。

 

2、高压反应合成法在高压环境下,以反应过程中生成的气泡或盐类颗粒充当成孔模板,制备多孔氮化硼材料。利用高压反应合成法制备多孔氮化硼材料很难控制孔的形貌,得到的多为孔径分布较大的无序孔结构。但这种方法相对于模板法更简单易行,在较低的温度就可得到较高晶化度的产物,能耗低,对环境污染。

 

氮化硼负载杂多酸催化剂

聚多巴胺修饰氮化硼偶联纤维素纳米晶(CNC)复合材料

h-BN@PDA偶联纤维素纳米晶(CNC)复合材料

氮化硼/有机物纳米杂化材料

石墨烯-氮化硼-石墨烯复合纳米带

石墨烯型六方氮化硼基(h-BN)催化剂

h-BN偶联热塑性聚氨酯(TPU)复合膜

氮化硼纳米片/碳化硅陶瓷复合材料

BN/硼酸盐/PS纳米复合材料

三维聚磷酸铵/氮化硼/铁酸锌(APP/BN/ZF)气凝胶骨架

氮化硼BN/硼酸盐纳米复合材料

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包覆聚多巴胺(PDA)层的氮化硼纳米片(BN@PDA)

BN@PDA/双酚A氰酸酯(BCy)复合材料(BN@PDA/BCy)

聚丙烯(PP)修饰氮化硼BN复合材料

血红素-氮化硼(Hemin/BN)复合材料

马来酸酐接枝聚丙烯(PP-g-ma)-偶联氮化硼BN复合材料

氧化锌修饰的BN/BNC复合材料  细菌纳米纤维素BNC

氧化锌修饰-氮化硼/细菌纳米纤维素复合材料

氮化硼@银纳米线(BN@AgNWs)杂化填料

氮化硼/银纳米线/环氧树脂复合材料 BN/AgNWs/EP复合材料

氮化硼(BN)修饰多壁碳纳米管(MWCNT)偶联溴化丁基橡胶(BIIR)复合材料

钴镍合金/氮化硼(CoNi/BN)复合材料

铁钴合金/氮化硼(FeCo/BN)复合材料

聚偏氟乙烯/羟基化氮化硼纳米片(PVDF/HO-h-BNNS)复合膜层

氮化硼/高分子复合材料

氮化硼/玻璃纤维复合材料

氮化硼/氮化硅晶须复合材料

氮化硼/硼纤维复合材料

化学键表面修饰氮化硼

硅烷偶联剂修饰氮化硼

化学修饰的单层氮化硼

聚乙二醇修饰的氮化硼(PEG-BNs)

共轭聚合物修饰氮化硼

RGD肽修饰氮化硼

cRGD肽修饰氮化硼

小分子肽AEYLR修饰氮化硼

穿膜小肽(PTS)膀胱癌靶向肽NYZL1修饰氮化硼

鬼笔环肽跨膜肽(TAT)修饰氮化硼

酪丝亮肽修饰氮化硼

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纳米金/碳球修饰氮化硼

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纳米粒子/碳球修饰氮化硼

纳米微球/碳球修饰氮化硼

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巯基官能化修饰氮化硼

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生物素能化修饰氮化硼

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聚丙烯酸 PAA改性氮化硼

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N-异丙基丙烯酰胺PNIPAAm改性氮化硼

聚丙烯酸叔丁酯 PtBA改性氮化硼

聚甲基丙烯酸甲酯PMMA改性氮化硼

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石墨烯修饰多孔立方氮化硼

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官能团化学修饰多孔氮化硼

氨基官能化修饰多孔氮化硼(多孔BN-NH2)

羧基官能化修饰多孔氮化硼(多孔BN-COOH)

巯基官能化修饰多孔氮化硼

叠氮官能化修饰多孔氮化硼

活性酯官能化修饰多孔氮化硼

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