一种氮化硼微米线的制备方法技术

技术编号:16910348 阅读:25 留言:0更新日期:2017-12-30 10:09
本申请公开了一种氮化硼微米线的制备方法,将原料无定形硼粉和FeCl3·6H2O在乙醇溶剂中分散,得到湿混料,通过高温处理,获得微纳米复合结构的氮化硼微米线。本发明专利技术获得的微米线产量大,纯度高,直径在3~4μm,长度在100μm以上,微米线表面分布纳米薄片,具有较大的比表面积,纳米薄片厚度在2~5nm,长度在500nm。

【技术实现步骤摘要】
一种氮化硼微米线的制备方法
本申请属于材料
,特别是涉及一种氮化硼微米线的制备方法。
技术介绍
氮化硼纳米管与纳米碳管具有相似的结构,1994年,Rubio等在理论上预测了氮化硼纳米管的存在,1995年Chopra等成功合成了氮化硼纳米管,从而拉开了氮化硼纳米管的研究序幕。氮化硼纳米管具有极好的化学稳定性和耐热性,理论和实验研究表明其为宽能隙半导体,且电学性能不受其纳米管直径和手性的影响。氮化硼纳米管还具有与纳米碳管相当的高韧性和高强度,可用于材料的增强、增韧和改性。氮化硼纳米管独特的性能使其在新材料、纳米半导体器件、能源材料和生物医药等诸多领域具有重要的应用价值。现有技术中,氮化硼纳米材料的制备存在合成条件苛刻、产量小、纯度低、成本高等问题,严重限制了氮化硼纳米材料的性能研究和实际应用。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种氮化硼微米线的制备方法,以克服现有技术中的不足。为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:本申请实施例公开一种氮化硼微米线的制备方法,将原料无定形硼粉和FeCl3·6H2O在乙醇溶剂中分散,得到湿混料,通过高温处理,获得微纳米复合结构的氮化硼微米线。优选的,在上述的氮化硼微米线的制备方法中,所述的高温处理包括:在45~50sccm的NH3气氛下,以8~10℃/min的速度升温至1200~1300℃,反应4~5小时后冷却。优选的,在上述的氮化硼微米线的制备方法中,该方法包括步骤:(1)、将FeCl3·6H2O和无定形硼粉溶于无水乙醇中,搅拌混合均匀,获得湿混料;(2)、将湿混料放入管式气氛炉中高温处理,包括步骤:在45~50sccm的NH3气氛下,以8~10℃/min的速度升温至1200~1300℃,反应4~5小时后冷却;(3)、对样品进行清洗并烘干。优选的,在上述的氮化硼微米线的制备方法中,步骤(1)中,无定形硼和Fe(NO3)3·9H2O的摩尔比为1:(0.1~0.13)。优选的,在上述的氮化硼微米线的制备方法中,用稀盐酸、蒸馏水和乙醇对样品进行数次清洗后,并在真空干燥箱中烘干。与现有技术相比,本专利技术的优点在于:本专利技术获得的微米线产量大,纯度高,直径在3~4μm,长度在100μm以上,微米线表面分布纳米薄片,具有较大的比表面积,纳米薄片厚度在2~5nm,长度在500nm。具体实施方式本专利技术通过下列实施例作进一步说明:根据下述实施例,可以更好地理解本专利技术。然而,本领域的技术人员容易理解,实施例所描述的具体的物料比、工艺条件及其结果仅用于说明本专利技术,而不应当也不会限制权利要求书中所详细描述的本专利技术。氮化硼微米线的制备方法将原料无定形硼粉和FeCl3·6H2O在乙醇溶剂中分散,得到湿混料,通过高温处理,获得微纳米复合结构的氮化硼微米线。(1)、将FeCl3·6H2O和无定形硼粉溶于无水乙醇中,搅拌混合均匀,获得湿混料;无定形硼和Fe(NO3)3·9H2O的摩尔比为1:0.1。(2)、将湿混料放入管式气氛炉中高温处理,包括步骤:在50sccm的NH3气氛下,以10℃/min的速度升温至1300℃,反应5小时后冷却。(3)、用稀盐酸、蒸馏水和乙醇对样品进行数次清洗后,并在真空干燥箱中烘干。产物经过XRD、SEM、TEM和FTIR分析,证明产物是氮化硼微米线。产率在94%,纯度98%。获得的微米线产量大,纯度高,直径在3~4μm,长度在100μm以上,微米线表面分布纳米薄片,具有较大的比表面积,纳米薄片厚度在2~5nm,长度在500nm。最后,还需要说明的是,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种氮化硼微米线的制备方法,其特征在于:将原料无定形硼粉和FeCl3·6H2O在乙醇溶剂中分散,得到湿混料,通过高温处理,获得微纳米复合结构的氮化硼微米线。

【技术特征摘要】
1.一种氮化硼微米线的制备方法,其特征在于:将原料无定形硼粉和FeCl3·6H2O在乙醇溶剂中分散,得到湿混料,通过高温处理,获得微纳米复合结构的氮化硼微米线。2.根据权利要求1所述的氮化硼微米线的制备方法,其特征在于:所述的高温处理包括:在45~50sccm的NH3气氛下,以8~10℃/min的速度升温至1200~1300℃,反应4~5小时后冷却。3.根据权利要求1所述的氮化硼微米线的制备方法,其特征在于:该方法包括步骤:(1)、将FeCl3·6H2O和无定形硼粉溶于无水乙醇中,搅...

【专利技术属性】
技术研发人员:范佳晨赵云龙徐丹徐凯徐再赵维达
申请(专利权)人:张家港市山牧新材料技术开发有限公司
类型:发明
国别省市:江苏,32

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