六方氮化硼材料具有机械性能好、导热性能高、化学性质稳定、抗氧化能力强等一系列优异性能,在储氢材料、催化剂载体、环境保护等领域有着潜在的价值。但实际上六方氮化硼在这些领域中并没有得到...
六方氮化硼材料具有机械性能好、导热性能高、化学性质稳定、抗氧化能力强等一系列优异性能,在储氢材料、催化剂载体、环境保护等领域有着潜在的价值。但实际上六方氮化硼在这些领域中并没有得到广泛的应用,主要是因为没有办法合成不同微观结构的和具有高吸附性能的HBN。
宏元化工对这方面进行了研究,实验结果表明,硼源成分配比对六方氮化硼粉体的微观结构和吸附性能具有一定的影响,选择不同的硼源成分配比,理论上可以合成出不同微观结构的HBN粉体,其中包括片状、实心球形、空心球形、介孔微球等,而当成分配比为1:1时,HBN的吸附性能相对较好。
“球形氮化硼”是由氮化硼微米级单晶片组成的多晶球,与片、管、层状氮化硼相比,球形氮化硼既保持了氮化硼的原有的优异性能,如离子杂质少、膨胀系数低、介电强度高等,又具有颗粒流动性好、比表面积高等优秀品质。在聚合物中的添加量高,有利于获得更高热导能力的复合材料。
目前,氮化硼是烯烃丙烷氧化脱氢的最具选择性的催化剂, 通过控制合成,提高BN表面活性物质的含量和分散性是提高催化性能的有效途径。 基于二维氮化硼纳米片的层状三维结构,尤其是球形三维结构的构建,有助于增加边缘活性物质的含量。 除了丰富的边缘活性位点外,特殊的三维球形结构还促进了反应混合物沿球形表面的有效扩散以及与活性位点的充分接触,从而提高了催化剂的催化活性。
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