【摘 要】
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六方氮化硼具有层状石墨结构,氮化硼纳米管结构类似于碳纳米管。自从氮化硼纳米管在1994年预测以来,它成为一种非常重要的非碳纳米材料,氮化硼纳米管电子带隙-5ev,不随几何形
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六方氮化硼具有层状石墨结构,氮化硼纳米管结构类似于碳纳米管。自从氮化硼纳米管在1994年预测以来,它成为一种非常重要的非碳纳米材料,氮化硼纳米管电子带隙-5ev,不随几何形态发生改变。另外,氮化硼纳米管拥有高的化学稳定性、良好的机械性能和高的热传导率,六方氮化硼纳米片和氮化硼纳米管有着类似的性能。独特的性能使氮化硼纳米管和氮化硼纳米片在光电纳米器件、功能复合、氢气存储、电绝缘材料上有着重要的应用前景,并促进了对氮化硼纳米管的广泛研究。本文主要对氮化硼纳米管的合成、氮化硼纳米片的复合、氮化硼纳米片的生物传感性能进行了研究。1.采用化学CVD法合成了氮化硼纳米管,以扫描电镜与透射电镜比较了不同催化剂、不同反应温度对氮化硼形态的影响。温度在800℃左右合成的氮化硼纳米有三种不同的结构,其中两种结构垂直于基底硅表面生长,另外一种没有垂直于基底硅的表面生长。温度在1000℃左右合成的氮化硼纳米管结构均一,且大多为开口状。分析了氮化硼纳米管在不同条件下的生长机制,实验结果支持了在不同催化剂下氮化硼纳米管的不同生长机制。2.用一种简单的方法合成了氮化硼纳米片和聚噻吩的复合材料,氮化硼纳米片和聚噻吩复合的热重分析表明,在320℃-550℃下,复合物重量损失10wt%,对应为聚噻吩的分解。进一步用XRD、FT-IR、Uv-Vis、Raman等表征分析表明氮化硼纳米片和聚噻吩有良好的π-π界面结合力。本实验有助于氮化硼纳米片作为添加剂增强聚噻吩的加工和应用性能。3.通过水热合成法得到了金修饰的氮化硼纳米片,制作了高负载金纳米颗粒修饰氮化硼纳米片的复合电极,用电化学工作站测定了电极对H2O2传感性的性能,宽的线性检测范围,低的检测限。
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