Professionelle og højkvalitets metallegeringer, keramiske produkter og betonadditiver | RBOSCHCO
(Hvad er Boron Nitride?)
Bornitrid, et materiale fremstillet af bor, kaldes. Hexagonal Boron Nitride er en type bor. Forskere har undersøgt virkningerne af BN nanorør på menneskelige osteoblastiske celler. Forskere fandt ud af, at BNNT'er stimulerede og øgede osteoblastvækst.
Sekskantet bornitrid
Bornitrid, kemisk og termisk resistent, er et ildfast materiale med den kemiske formel BN. Det er tilgængeligt i mange krystallinske former, og det er også isoelektronisk til kulstofgitter. Det bruges i forskellige applikationer, herunder keramik, glas og keramiske kompositter.
Nitreringen gør det af boroxid og ammonolyse. Det har lignende egenskaber som diamanter. Det bruges også i slibende applikationer, såsom i blyantbly, og som smøremiddel til cement.
Hexagonal bornitrid er ikke et materiale, der kan bruges til energilagring. Det har dog fremragende stabilitet og kemisk inerthed, hvilket gør det til en attraktiv kandidat til sådanne applikationer. Det er også miljøvenligt, hvilket gør det attraktivt til grønne energianvendelser. Der er dog et par forbehold.
Bornitrid har et energigab på kun 4 eV, hvilket gør det til en fremragende isolator. Elektronerne i hexagonalt bornitrid er spredt over hexagonale bornitrid og danner hexagonale bornitridbånd. Forskere opdagede, at hexagonale bornitridatomer danner moirémønstre, der ligner grafens asymmetriske hop.
Forskere studerer todimensionelle lagdelte materialer. Dette inkluderer sekskantet bornitrid. Dette materiale har enestående elektrisk isolering, god smøreevne, korrosionsbestandighed og kemisk stabilitet. Båndgabet af hexagonalt lag-lagdelt bornitrid er stort, hvilket gør det alsidigt og anvendeligt til mange applikationer.
Materialet har fremragende kemisk og termisk stabilitet. Det kan bruges i højtemperaturudstyr og metalstøbning. Det kan også findes i forskellige materialer såsom smøremidler, legeringer, plast eller halvledersubstrater. Det er også en nyttig komponent i reaktionsbeholdere og digler.
Hexagonal Boron Nitride er en lovende kandidat til fremstilling af todimensionelle materialer. Det har fremragende optiske egenskaber, mekanisk styrke og kemisk og termisk stabilitet. Ligesom grafen skal hexagonalt bornitrid syntetiseres fra forstadiematerialer.
Ud over halvlederapplikationer kan hexagonalt bornitrid doteres med beryllium, svovl og kulstof. Det er et fantastisk substrat for grafen på grund af dets brede mellemrum og høje brydningsindeks.
Hexagonalt bornitrid har også retningsafhængig afhængighed. Også kendt som anisotropi, retningsafhængig afhængighed beskriver, hvordan et materiales egenskaber varierer i henhold til materialets krystallografiske planer. Træ er det mest berømte eksempel på et anisotropt materiale. Træ er et tæt bundet fibermateriale, der udviser høj styrke og kan spaltes, når det skæres langs fibrene.
Bornitrid nanomaterialer har fået nylig opmærksomhed for deres biokompatibilitet, kemiske stabilitet og mekaniske stabilitet. De kan også bruges som terapeutiske midler og har vist lovende resultater i sårheling. Behandlingen af prostatacancer kan muliggøres af nanomaterialer fremstillet af bornitrid.
Hexagonal bornitrid (h-BN) er en isomorf af grafen med samme atomstruktur, men en højere gitterkonstant. H-BN øger mobiliteten af grafens ladningsbærere ved at gøre dette. Grafenflager lavet af h-BN har Moire-mønstre. Gate-afhængigt dI/dV-spektrum af h-BN viser en næsten lineær densitet af tilstande som en energiindikator.
hBN'erne blev fremstillet af borsyre, colemanit og bortrioxid. De var karakteriseret ved at bruge størrelsesfordeling og billeddannelsesteknikker. Krystalliniteten, formen og fordelingen af hBN'er blev også undersøgt ved hjælp af dynamiske lysspredningsteknikker og tidsafhængige størrelsesfordelingsmetoder. For at vurdere varmenedbrydning og bionedbrydningsadfærd blev hBN'er også genstand for termogravimetrisk analyse.
Raman-spektrene for hBN'er viser de karakteristiske træk ved BN-vibrationer. Det karakteristiske bånd på 3,400 cm-1 er svagt. OH-strækning i hBN'er er en anden vigtig parameter til at bestemme deres nedbrydningspotentiale. Derudover udviser hBN'er brede toppe ved 1,364 og 820 cm-1.
Et HR-TEM billede af hBN illustrerer de to typer atomstrukturer, der dannes. De røde prikkede cirkler er grænserne mellem lag et og to. Den trekantede defekt repræsenterer en trekantet defekt i hBN-strukturen. Kanterne af hBN er bundet af svage van der Waals-kræfter.
Der er mange typer af hBN'er, alle med forskellige størrelser og morfologier. Nogle hBN'er ligner blodplader, mens andre ser bikagelignende ud med en krystal bikagestruktur. Forskellige precursorer kan anvendes i hBN-synteseprocessen.
Hexagonale bornitrider dispergeres mere effektivt i vandige medier, hvor størrelsesfordelingen af krystallerne er mindre og størrelsesfordelingen smallere. Disse produkter har også høj kolloid stabilitet. De er velegnede til laboratorieapplikationer.
Bornitrider er et mangeårigt emne, men de har for nylig oplevet fornyet interesse. Disse forbindelser kan nu karakteriseres ved hjælp af højopløsningsstrukturer belysningsteknikker og elektrondiffraktion.
Om RBOSCHCO
RBOSCHCO er en betroet global leverandør og producent af kemiske materialer med over 12 års erfaring i at levere kemikalier og nanomaterialer af super høj kvalitet. Virksomheden eksporterer til mange lande, såsom USA, Canada, Europa, UAE, Sydafrika, Tanzania, Kenya, Egypten, Nigeria, Cameroun, Uganda, Tyrkiet, Mexico, Aserbajdsjan, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Brasilien, Chile, Argentina, Dubai, Japan, Korea, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesien, Australien, Tyskland, Frankrig, Italien, Portugal osv. Som en førende producent af nanoteknologiudvikling dominerer RBOSCHCO markedet. Vores professionelle arbejdsteam leverer perfekte løsninger, der hjælper med at forbedre effektiviteten i forskellige industrier, skabe værdi og nemt håndtere forskellige udfordringer. Hvis du leder efter bornitrid, bedes du kontakte os eller sende en e-mail til: [email protected]
(Hvad er Boron Nitride?)







