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文檔簡介
1、立方氮化硼由于具有高穩(wěn)定性、高熱導率、高硬度以及寬帶隙等一系列優(yōu)異的性能,在高溫大功率半導體器年制造、短波長和紫外光電子器件研制、熱沉材料和襯底材料、切削和磨削材料、耐高溫耐磨防護涂層、高通透高穩(wěn)定性窗口研制等方面具有廣闊的應用前景.因此,人們發(fā)展了各種各樣的制備方法,而且有些已經實現(xiàn)了產業(yè)化.但是,現(xiàn)有的幾種制備立方氮化硼的方法都睚承著自身難于克服的缺點和不足.以克服現(xiàn)有方法的不足和探索新的合成路線為目標,該文在軟化學方法制備立方氮化
2、硼方面做了一些比較深入的研究工作,并首次開展了溶劑熱合成氮化硼的反應過程的研究.為了更好地控制氮化硼中的物相,實現(xiàn)"定向"合成,該文又提出了一種新的選相原位生成方法.該文最后,對氮化硼納米晶的熱催化作用及其機理進行了初步探討.首先,我們利用水熱方法在比較溫和的條件下合成了氮化硼納米晶,并研究了反應溫度這個關鍵因素對氮化硼樣品的結晶質量和立方相含量的影響.為了減少氧的干擾,我們利用溶劑熱合成方法制備了氮化硼納米晶,并研究了反應原料的種類對
3、氮化硼樣品的產率和物相的影響.發(fā)現(xiàn):當用三氯化硼與疊氮化鈉取代原先的三溴化硼和氮化鋰時,可以高產率地制備氮化硼樣品,但結晶質量和立方氮化硼的含量難于控制.我們在對有關的反應原料和生成物的熱力學數(shù)據(jù)進行分析基礎上,借鑒高壓相變理論模型,提出了新的選相原位生成方法,并將它應用于溶劑熱合成氮化硼.研究發(fā)現(xiàn),氮化硼納米顆??梢杂行У鼗罨椒肿?使之轉化為一系列"聚合物".如果以氮化硼納米顆粒為催化劑,把苯加熱到400℃時得到的主要反應產物是三聯(lián)
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