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六方氮化硼高导热纳米材料:晶体结构、导热机理及表面修饰改性
文献摘要:
六方氮化硼(h-BN)纳米材料,如氮化硼纳米颗粒(BNNPs)、氮化硼纳米管(BNNTs)、氮化硼纳米纤维(BNNFs)、氮化硼纳米片(BNNSs),被认为是近年来最有前途的无机纳米材料.它们具有独特的理化性能,包括超宽带隙(5.0~6.0 eV)、高导热率(50~600 W/(m·K))、高机械强度等,在覆铜板(CCL)、电子封装(EMC)、热界面材料(TIMs)、发光二极管(LED)以及相变储能(PCMs)等领域具有广阔的应用前景.与其他功能材料一样,为改善其在聚合物复合材料中的分散性和界面亲和性,在其填充聚合物材料之前,通常要对其进行表面改性,最终达到改善聚合物复合材料的力学性能、导热性能及介电性能的目的.但由于h-BN特殊的晶体结构,使得其具有极强的化学惰性和抗氧化性,一方面,与石墨烯类似,每一个h-BN层中,B原子和N原子通过强共价键相连,但由于B和N的电负性不同,这种共价键具有类似离子键的特征,相比石墨结构中的C-C共价键,B-N键更强,更难以断裂.另一方面,不同于石墨片层间的AB型堆积,h-BN片层间为AA′型堆积,相邻层中B和N原子交替堆积产生"Lip-lip"作用,使得层间的极性相互作用强于石墨层间的范德华力.另外,h-BN在合成过程中,除了边缘上残留有痕量的-OH及-NH2基团外,几乎没有其它官能团,极大加剧了h-BN表面修饰改性的难度.常用的碳纳米材料改性方法并不能使h-BN改性达到满意的效果,因此许多新的方法和药剂被用来设计修饰h-BN纳米材料.本文根据h-BN晶体结构、制备方法和表面性质,从共价键和非共价键功能化修饰两个方面,重点总结修饰改性药剂的设计选择以及对复合材料性能影响的研究进展,最后,对未来h-BN功能化的具体措施及修饰药剂设计选择的发展方向进行了展望.
文献关键词:
六方氮化硼;纳米材料;高导热;晶体结构;表面修饰改性
中图分类号:
作者姓名:
李佩悦;马立云;谢恩俊;任子杰;周新军;高惠民;吴建新
作者机构:
中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司,安徽 蚌埠233018;浮法玻璃新技术国家重点实验室,安徽 蚌埠233018;武汉理工大学资源与环境工程学院,武汉430070
文献出处:
引用格式:
[1]李佩悦;马立云;谢恩俊;任子杰;周新军;高惠民;吴建新-.六方氮化硼高导热纳米材料:晶体结构、导热机理及表面修饰改性)[J].材料导报,2022(06):40-51
A类:
BNNPs,BNNTs,BNNFs,药剂设计
B类:
六方氮化硼,高导热,晶体结构,导热机理,表面修饰改性,纳米颗粒,氮化硼纳米管,纳米纤维,氮化硼纳米片,BNNSs,前途,无机纳米材料,理化性能,超宽带,带隙,eV,导热率,高机械强度,覆铜板,CCL,电子封装,EMC,热界面材料,TIMs,发光二极管,LED,相变储能,PCMs,功能材料,聚合物复合材料,分散性,亲和性,聚合物材料,表面改性,导热性能,介电性能,惰性,抗氧化性,石墨烯,烯类,电负性,离子键,石墨片,片层,AB,AA,Lip,lip,范德华力,合成过程,留有,痕量,NH2,基团,官能团,大加,碳纳米材料,纳米材料改性,改性方法,制备方法,表面性质,非共价键,功能化修饰,复合材料性能
AB值:
0.323047
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