氮化硼纳米管的批量制备方法技术

技术编号:24323071 阅读:15 留言:0更新日期:2020-05-29 17:18
本发明专利技术揭示了一种氮化硼纳米管的批量制备方法。所述制备方法包括将活性金属和/或活性金属硼化物与硼源分别布置于氮源气氛的反应体系中;将所述反应体系升温至1200~1700℃,并保温反应,获得粗产物;对所述粗产物进行后处理,获得所述氮化硼纳米管。本发明专利技术方法与现有技术相比成本低、生产效率高、产品纯度高、重现性和稳定性好。

Batch preparation of BN nanotubes

【技术实现步骤摘要】
氮化硼纳米管的批量制备方法
本专利技术属于无机纳米材料
,具体涉及一种氮化硼纳米管的批量制备方法。
技术介绍
六方氮化硼(BN)纳米材料是由B原子和N原子以共价键交替组成的材料,B和N均采用sp2杂化,因B和N原子电负性的差异,B和N之间的共价键具有部分离子键的性质。因结构不同BN可以分为一维的氮化硼纳米管(BNNTs)和二维的纳米片(BNNSs),两者均具有超好的高温稳定性、良好的导热性、极好的电绝缘性、优异的润滑性能、良好的机械强度以及化学稳定型好等优点,在热界面材料、生物医药领域、航空航天和国防工业中具有重大的应用潜力。而制备氮化硼纳米管的一般方法包括但是不限于球磨退火法、电弧放电法、化学气相沉积法、激光烧蚀法等,但是这些方法具有成本高、耗时长、实验装置复杂以及生产效率低下等缺点。因此,大批量制备氮化硼纳米管是一件极具有挑战性的问题,所以,开发出低成本合成BNNTs的制备方法对推动氮化硼纳米材料在重要领域中的应用具有重要的意义。相关专利文献CN109825880A所公开的合成方法是立方氮化硼制备方法,且需要提及的是该专利文献制备方法过于简单,并没有涉及到对产物形貌的控制和设计;CN109252202A中所公开的是只是含有纳米氮化硼镁合金微弧氧化的电解液,只是涉及到电解液
;CN107673318A所公开了一种氮化硼纳米管及其批量制备方法,虽然这种方法具有成本较低、易于放大且容易实现大批量生产,但是需要对前驱物进行催化剂的负载以及处理,过程复杂,况且所制备的氮化硼纳米管的直径较粗。r>
技术实现思路
为了解决上述技术问题,本专利技术的目的在于提供一种成本低、工艺简便且适合大批量制备氮化硼纳米管的方法。本专利技术一实施例中提供了一种氮化硼纳米管的制备方法,包括:将活性金属和/或活性金属硼化物与硼源分别布置于氮源气氛的反应体系中;将所述反应体系升温至1200~1700℃,并保温反应,获得粗产物;对所述粗产物进行后处理,获得所述氮化硼纳米管。一实施例中包括:将活性金属和/或活性金属硼化物与硼源分别布置于化学气相沉积系统中;在保护性气氛中将所述化学气相沉积系统升温至700~1100℃,并通入氮源,获得所述反应体系。一实施例中,以2~30℃/min的升温速率将所述化学气相沉积系统升温至700~1100℃。一实施例中,所述活性金属选自镁、锂中的一种或组合;和/或,所述活性金属硼化物选自硼化镁;和/或,所述活性金属、活性金属硼化物的形态为颗粒状、条状或带状;和/或,所述硼源选自氧化硼、硼酸或硼酸盐中的一种或组合;所述氮源选自氨气、氮气中的一种或组合。一实施例中包括:将所述反应体系在1200~1700℃下保温反应1~4h,获得粗产物。一实施例中,所述后处理包括:对所述粗产物进行酸洗、干燥处理,获得所述氮化硼纳米管。一实施例中包括:在40~90℃的温度下对所述粗产物酸洗1~2h,并在50~100℃的环境下干燥3~9h,获得所述氮化硼纳米管。一实施例中,所述活性金属和/或活性金属硼化物与硼源分别承载于高温反应舟中,所述高温反应舟的材质选自氧化铝、氮化硅、氧化锆中的一种。一实施例中,在所述氮源通入反应体系的方向上,所述活性金属和/或活性金属硼化物位于硼源前端,所述活性金属和/或活性金属硼化物、与所述硼源之间的距离为5~10cm。由上述方法制备的氮化硼纳米管,所述氮化硼纳米管的管径为20~40nm,管长为80~180μm。本专利技术通过使用活性金属以及硼源等廉价易得的材料、通过调整两种原料之间的放置条件,使用简单方便的化学气相沉积制备工艺以及后续处理提纯的程序,获得大量、高纯的氮化硼纳米管,和现有的技术相比,具有成本低、产量高、纯度大以及易获得等独特的优点。附图说明为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1a:本实施例中所得氮化硼纳米管的光学照片;图1b:本实施例中所得氮化硼纳米管的扫描电镜图;图1c:本实施例中所得氮化硼纳米管的扫描电镜图;图1d:本实施例中所得氮化硼纳米管的TEM图;具体实施方式通过应连同所附图式一起阅读的以下具体实施方式将更完整地理解本专利技术。本文中揭示本专利技术的详细实施例;然而,应理解,所揭示的实施例仅具本专利技术的示范性,本专利技术可以各种形式来体现。因此,本文中所揭示的特定功能细节不应解释为具有限制性,而是仅解释为权利要求书的基础且解释为用于教示所属领域的技术人员在事实上任何适当详细实施例中以不同方式采用本专利技术的代表性基础。本专利技术的实施方式提供一种氮化硼纳米管的批量制备方法,包括:S1、将活性金属和/或活性金属硼化物与硼源分别布置于氮源气氛的反应体系中。这里的活性金属选自镁、锂中的一种或组合;活性金属硼化物选自硼化镁;活性金属、活性金属硼化物的形态为颗粒状、条状、片状或带状;硼源选自氧化硼、硼酸或硼酸盐中的一种或组合;氮源选自氨气、氮气中的一种或组合。当然,在替换的实施方式中,硼源还可以是任意可在高温下分解出氧化硼蒸汽的物质。在具体的反应流程中,首先将活性金属和/或活性金属硼化物与硼源分别承载于高温反应舟中,再按照氮源通入反应体系的方向依次布置活性金属和/或活性金属硼化物、硼源于常压/低压化学气相沉积系统(CVD,具体可以是例如常压化学气相沉积系统和低压化学气相沉积系统等)中;随后在保护性气氛中将化学气相沉积系统升温至700~1100℃,并通入氮源,获得上述反应体系。一实施例中,化学气相沉积系统被升温至800~1000℃。一实施例中,高温反应舟的材质选自氧化铝、氮化硅、氧化锆中的一种。一实施例中,活性金属和/或活性金属硼化物、与所述硼源之间的距离为5~8cm。这里的保护性气氛可以是在化学气相沉积系统中通入的氩气、氮气等惰性气体,用于排除化学气相沉积系统中原有的气氛(如空气)。对化学气相沉积系统的升温速率为2~30℃/min,优选地可以例如为10℃/min。S2、将反应体系升温至1200~1700℃,并保温反应,获得粗产物。保温反应温度优选为1300℃;保温反应时长为1~4h,并优选为2h。S3、对粗产物进行后处理,获得所述氮化硼纳米管。这里的后处理包括:对粗产物进行酸洗、干燥处理,获得所述氮化硼纳米管。具体地,在40~90℃的温度下对所述粗产物酸洗1~2h,并在50~100℃的环境下干燥3~9h,获得所述氮化硼纳米管。酸洗溶液可以为1~4mol/L的盐酸、硝酸、硫酸,酸洗的温度可以优选为50~85℃;烘干的温度可以优选为60℃,烘干时间可以优选为6h。一实施例中,利用上述方法制得的氮化硼纳米本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种氮化硼纳米管的批量制备方法,其特征在于,所述方法包括:/n将活性金属和/或活性金属硼化物、硼源分别布置于氮源气氛的反应体系中;/n将所述反应体系升温至1200~1700℃,并保温反应,获得粗产物;/n对所述粗产物进行后处理,获得所述氮化硼纳米管。/n

【技术特征摘要】
1.一种氮化硼纳米管的批量制备方法,其特征在于,所述方法包括:
将活性金属和/或活性金属硼化物、硼源分别布置于氮源气氛的反应体系中;
将所述反应体系升温至1200~1700℃,并保温反应,获得粗产物;
对所述粗产物进行后处理,获得所述氮化硼纳米管。


2.根据权利要求1所述的氮化硼纳米管的批量制备方法,其特征在于包括:将活性金属和/或活性金属硼化物、硼源分别布置于化学气相沉积系统中;
在保护性气氛中将所述化学气相沉积系统升温至700~1100℃,并通入氮源,获得所述反应体系。


3.根据权利要求2所述的氮化硼纳米管的批量制备方法,其特征在于,以2~30℃/min的升温速率将所述化学气相沉积系统升温至700~1100℃。


4.根据权利要求1所述的氮化硼纳米管的批量制备方法,其特征在于,所述活性金属选自镁、锂中的一种或组合;和/或,所述活性金属硼化物选自硼化镁;
和/或,所述活性金属、活性金属硼化物的形态为颗粒状、条状、片状或带状;
和/或,所述硼源选自氧化硼、硼酸或硼酸盐中的一种或组合;所述氮源选自氨气、氮气中的一种或组合。


5.根据权利要求1...

【专利技术属性】
技术研发人员:姚亚刚李朝威张凯
申请(专利权)人:浙江硼矩新材料科技有限公司
类型:发明
国别省市:浙江;33

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