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氮化硼納米材料由于其優異的物理和化學性質而引起了研究者的關注,并在許多領域取得了顯著的進步。氮化硼,碳(C2)等電子體,是由等量的硼原子和氮原子組成的化合物,屬于III-V族化合物,其性質和晶體結構類似于碳。氮和硼原子可以通過不同的雜交方法形成不同的BN晶體結構。 氮化硼有兩種常見的雜交方法:Sp2雜交和Sp3雜交。可以通過sp2雜化方法形成六方氮化硼(h-BN)和三方氮化硼(r-BN),并且可以通過sp3雜化方法形成立方氮化硼(c-BN)。結構如圖所示。
通常生產的氮化硼具有類似于石墨的層狀結構,即六方氮化硼(h-BN),它可以被認為是B原子和N原子之間的交替連接,而不是石墨中C原子的位置。另一種是立方氮化硼,它是立方氮化硼(c-BN)。它的結構與鉆石的結構非常相似。它具有高硬度和耐熱性,優于金剛石。它是一種新型耐高溫超硬材料,可用于制造鉆頭和切削工具。然而,合成立方氮化硼(c-BN)的實驗條件非常嚴格,通常通過使用六方氮化硼(h-BN)作為原料并在高溫和高壓條件下完全反應來獲得。因此,六方氮化硼(h-BN)的應用現在更加廣泛。然而,與碳基材料相比,六方氮化硼(h-BN)的研究仍處于起步階段,仍有很大的發展空間。氮化硼材料在高效合成和功能應用中面臨更加嚴峻的挑戰。近年來,隨著科學技術的發展,六方氮化硼(h-BN)在制備和功能應用方面取得了突破,為氮化硼納米材料在能源,環境,制造和生物學領域的發展奠定了堅實的基礎。