[導讀]: 萊斯大學的材料科學家們已經發明了薄片狀的二維六邊形氮化硼(h-BN)光泡沫,它可以吸收二氧化碳。據萊斯大學實驗室的材料科學家PulickelAjayan說,其高度多孔的性質以及其他的特性都使其成為空...
萊斯大學的材料科學家們已經發明了薄片狀的二維六邊形氮化硼(h-BN)光泡沫,它可以吸收二氧化碳。據萊斯大學實驗室的材料科學家Pulickel Ajayan說,其高度多孔的性質以及其他的特性都使其成為空氣過濾器或者是吸收氣體的合適材料,他們的研究成果發表在美國化學學會雜志上。
他們發現冷凍干燥的六方氮化硼可以變成宏觀尺度上的泡沫,這需要將它在液體中進行分解。但是在混合物中加入一點聚乙烯醇(PVA),便可以將其轉化成更為堅固和有用的材料。
聚乙烯醇可以作為一種膠,用六方氮化硼薄片混合成一種溶液,當進行冷凍干燥時,它可以作為微小的薄片排列成晶格框架的連接點。研究人員說,這一步很有發展空間。
萊斯大學的博士后研究員Chandra Sekhar Tiwary說:“即使是非常少的聚乙烯醇起作用,通過與六方氮化硼建立連接,也有助于使泡沫更加堅挺牢固——同時它幾乎不會改變表面積。”
Tiwary 說,在分子動力學模擬中,這種泡沫可吸收的二氧化碳可以是其自身重量的340%。溫室氣體可以從材料中蒸發出來,這樣它就可以進行重復利用。壓縮實驗表明,經過2000次的周期循環,泡沫可以變得更硬。
他說,當用另一種聚合物聚二甲基硅氧烷(PDMS)對其進行表面噴涂后,這種泡沫就成了一種有用的防護材料,可以用于生物醫學、電子以及其他領域。
最終,研究人員希望通過控制材料孔隙的大小來實現特殊的用途,如從水中分離油。這篇文章的合著者,萊斯大學,坎皮納斯和巴西州立大學聯合博士后研究員Cristiano Woellner提出了這個模擬實驗,這是可以作為一個指導實驗的。
Woellner說:“通過加入理論和實際的計算從而看到這種復合材料的力學響應是很重要的,通過這種方式,實驗者們可以提前了解到他們應該如何改善系統。
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