本发明公开了一种六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料的制备方法包括如下步骤:将六方氮化硼粉末以N,N 二甲基甲酰胺为溶剂进行液相剥离后离心分离,保留上清液即为六方氮化硼纳米片溶液;向所述六方氮化硼纳米片溶液中加入分散剂,超声分散后得到六方氮化硼纳米片分散液;以及在超声加热的条件下,向所述六方氮化硼纳米片分散液中滴加硝酸银溶液,接着转入磁力搅拌加热,充分反应后离心烘干得到六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料。这种六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料的制备方法先制备六方氮化硼纳米片,再以六方氮化硼的液相剥离溶剂为还原剂,还原硝酸银,使生成的纳米银颗粒沉积在六方氮化硼纳米片层上。
一种六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:称取2g粒径为2μm的六方氮化硼粉末于烧杯中,加入量取的200mL二甲基甲酰胺,超声48h,接着调节转速为1000rpm,对超声后的六方氮化硼的二甲基甲酰胺混合液离心分离,离心时间为20min,离心完成保留上清液,上清液即为六方氮化硼纳米片溶液;取六方氮化硼纳米片溶液,按照聚乙烯吡咯烷酮与六方氮化硼纳米片溶液的六方氮化硼的质量比为1:5,向六方氮化硼纳米片溶液中加入聚乙烯吡咯烷酮,超声30min后得到六方氮化硼纳米片分散液;取六方氮化硼纳米片分散液,按照六方氮化硼纳米片分散液中的聚乙烯吡咯烷酮与硝酸银的质量比为1:5,在50℃超声加热的条件下,滴加硝酸银溶液,完毕后,50℃磁力搅拌加热1h,停止加热并且持续搅拌6h;搅拌结束后,调节转速为10000rpm,离心30min后保留沉淀,并分别用乙醇、丙酮洗涤沉淀,接着烘干即可得到六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料。
中国科学院深圳先进技术研究院提升了粤港地区及我国先进制造业和现代服务业的自主创新能力,推动我国自主知识产权新工业的建立,成为国际一流的工业研究院。 深圳先进院目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的微型协同创新生态系统,由九个研究平台,国科大深圳先进技术学院,多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。开展先进技术研究,促进科技发展。信息、电子、通讯技术研究新材料、新能源技术研究高性能计算、自动化、精密机械研究生物医学与医疗仪器研究相关学历教育、博士后培养与学术交流。
评价单位:“科创中国”天津中科院先进科技成果技术转移转化专业科技服务团 (天津中科先进技术产业有限公司)
评价时间:2023-10-20
综合评价
优点:
多功能性应用: 制备方法创造了多功能性的复合材料,可应用于导电、抗菌、传感、热管理和光学等多个领域。这多领域的应用潜力使其具有广泛的市场前景。
结构控制: 制备方法允许对纳米银颗粒的尺寸、形状和分布进行精确控制。这种结构控制能力是材料定制的重要工具。
高效的纳米颗粒沉积: 采用了高效的还原和沉积技术,以确保纳米银颗粒均匀分散在六方氮化硼纳米片上,提高了材料的质量和性能。
可扩展性: 制备方法具有可扩展性,可以适应不同尺寸和形状的六方氮化硼纳米片以及不同尺寸的银颗粒。这使其适用于不同规模的生产。
环保性: 制备方法倾向于减少有害废物和溶剂使用,符合环保和可持续发展的原则。
多领域应用: 这一制备方法适用于医疗、电子、热管理、传感器和光学等多个领域。这种多领域应用潜力为其市场前景带来了多样性。
挑战:
成本问题: 制备方法可能需要高成本的设备和原材料,因此成本问题可能会限制其广泛应用。
市场竞争: 由于广泛的应用前景,市场上可能会有激烈的竞争,需要不断创新来保持竞争力。
综合而言,六方氮化硼纳米片沉积纳米银颗粒复合材料的制备方法具有广泛的应用前景,其多功能性、结构控制、可扩展性和环保性等优点使其成为引人注目的科技成果。虽然存在一些挑战,但这些挑战可以通过不断的研究和技术改进来克服。随着技术的不断发展,这一制备方法将继续推动材料科学和多领域应用的创新。
查看更多>