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1、激光烧蚀法,利用激光在高压氩气或氮气气氛中轰击块状氮化硼、纯硼或含硼化合物,实现BNNTs的生成。Golberg等人在1996年使用二氧化碳激光器在高压氮气气氛条件下轰击立方氮化硼晶体,得到的BNNTs管壁为3~8层,外径为3~15nm。
2、氮化硼纳米管(BNNTs)与碳纳米管(CNTs)在结构上具有相似性。观察图1,我们可以发现,类石墨层上的BNNTs和CNTs,其B原子和N原子完全取代了C原子的位置,且原子间距几乎未变。BNNTs根据其管壁层数分为单壁和多壁两种结构。
3、由于 BNNTs 可以在高温和化学活性的恶劣环境中使用,所以其在纳米管基设备中的作用是很完美的。BNNTs 的热稳定性质和化学惰性也可能在纳米管基的设备领域具有一个重要的应用价值,如平板显示器的场发射器件、扫描隧道电子显微镜(STM)和原子力扫描电子显微镜(AFM)顶端发射部分等。
4、保护材料 在钢铁冶炼过程中,氮化硼可以作为保护材料,对金属材料进行保护。例如,在连铸过程中,氮化硼可以作为保护渣,有效地防止铸件产生夹渣缺陷,并降低对中间包和结晶器的磨损。此外,氮化硼还可以作为熔融金属的过滤材料,过滤掉金属中的杂质和气体,提高金属的质量和纯度。
5、氮化硼纳米管压电常数d33是Dt/U。在压电晶片上加U这么大的应力,压电晶片在厚度上发生了Dt的变化量,d33越大,发射灵敏度越高,压电系数d33计算公式就是d33=Dt/U。
6、纯度不同,导热系数也不同,大概为20-30(W/m·K)。氮化硼是由氮原子和硼原子所构成的晶体。化学组成为46%的硼和54%的氮,具有四种不同的变体:六方氮化硼(HBN)、菱方氮化硼(RBN)、立方氮化硼(CBN)和纤锌矿氮化硼(WBN)。
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