Ultragarsinių dvimatių medžiagų eksfoliatorių taikymas ruošiant šešiakampius boro nitrido kvantinius taškus
Jul 08, 2025
Palik žinutę
Kadangi nanotechnologijos ir toliau stumia medžiagų inžinerijos ribas, šešiakampio boro nitrido (H-BN)-„baltojo grafeno“-„Quantum Dots“ lauko revoliucija .. novatoriška skysto azoto ultragarsinis šaldymo-atšokimo eksfoliacijos technika; Pasiekia matmenų transformaciją iš nanosheets į kvantinius taškus solvoterminiuose metodais; ir toliau suteikia kvantinius taškus su naujomis funkcinėmis savybėmis per tiourea dopingo strategiją {. Šie paruošimo protokolai, patvirtinti SCI leidiniais, pateikia atkartojamų medžiagų inžinerijos paradigmą pažangiausiems laukams, tokiems kaip fotoelektrokatalizė ir biologinis,.}} paradigmas.
Ultragarsinis dvimatė medžiaga eksfoliator
Šešiakampių boro nitridų nanosheets paruošimas
Naudojant komercinį H-BN, kurio dalelių dydis yra 1 μm, kaip žaliavos, šešiakampiai boro nitrido nanoskopai (H-BNNSS) buvo paruošti per skysto azoto ultragarsinį užšalimo-atšokimo eksfoliaciją .. Konkretūs eksperimentiniai etapai yra taip:
Sverikite 0 . 3 g H-BN miltelių ir išsklaidykite jį į maišytą vandens tirpiklį, bevandenį etanolį ir acetoną (vanduo: etanolio: acetonas=45: 3: 2) . ultragarsas 5 minutes, kad būtų užtikrinta nevienoda dispersija.
Mišinį perkelkite į 50 ml plastikinės stiklinės ir panardinkite jį į skystą azotą, kad greitai užšaldytumėte, kol visiškai sukietės .
Perkelkite visiškai užšaldytą H-BN kietą medžiagą iš 2 žingsnio į „Sciencez“ultragarsinis dvimatė medžiaga eksfoliatorultragarsinimui, kol jis visiškai ištirps į tirpalą .
Pakartokite (2) ir (3) žingsnius penkis kartus . po 5 užšaldymo-atšildymo ciklų, centrifuguokite mišinį esant 1500 aps./min.
Šešiakampių boro nitrido kvantinių taškų paruošimas
Naudojant H-BNNS, paruoštą ankstesniame skyriuje kaip pirmtakas, ir etanolio ir N, N-dimetilformamido (DMF) kaip reakcijos tirpikliai, boro nitrido kvantiniai taškai (BNQD) buvo susintetinti naudojant solvoterminį metodą ., kaip išsamiai aprašytos procedūros: kaip stebimos: kaip atliekamos: kaip stebimos: kaip stebimos: kaip atliekamos: kaip išsamiai aprašytos procedūros:
Sverkite dvi 0 . 1 g H-BNNSS miltelių dalis, ištirpinkite juos atskirai 20 ml bevandenio etanolio ir 20 ml DMF ir ultragarsai kiekvienam mišiniui ultragarsiniame dvimatėje medžiagoje 3 valandas 3 valandas.
Ultragarsinius mišinius perkelkite į 50 ml nerūdijančio plieno hidroterminių reaktorių su politetrafluoretileno įdėklais .. Reaktorius įdėkite į vakuuminę džiovinimo orkaitę ir įkaitinkite iki 180 laipsnių 12 valandų ..
Po reakcijos leiskite reaktoriams atvėsti iki kambario temperatūros . Perkelkite tirpalus į 50 ml centrifugos vamzdelius ir centrifugą 10, 000 apsisukimų per minutę 5 minutes .. Surinkite supernatantus .}.
Filtruokite supernatantus nuo (3) iki 0 . 22 μm mikroporinės membranos, kad gautumėte atitinkamai baltus ir šviesiai geltonus tirpalus, kurie yra atitinkamai etanolio/BNQD dispersija ir DMF/BNQDS dispersija.
TIOUREA DOPED SHEXagonal Boron nitrido kvantinių taškų paruošimas
Naudojant tiourea kaip dopantą, H-BNNSS (paruoštas ankstesniame skyriuje) kaip pirmtakas, o DMF-kaip reakcijos tirpiklis, tiourea-pavedusio šešiakampio boro boro nitrido kvantinių taškų (S-BNQD) buvo susintetinti vienu puodelio solvoterminiu metodu .}. Konkretūs veiksmai yra taip:
Sverikite 0 . 1 g H-BNNSS miltelių ir 0,05 g tiourea, ištirpinkite juos 20 ml DMF ir ultragarsą suplakite ultragarso dvimatėje medžiagos eksfoliatoriuje 3 valandas.
Ultragarsinį mišinį perkelkite į 50 ml nerūdijančio plieno hidroterminį reaktorių su politetrafluoretileno įdėklu {.. Reaktorių įdėkite į vakuuminę džiovinimo orkaitę ir įkaitinkite iki 180 laipsnių 12 valandų ..
Po reakcijos leiskite reaktoriui atvėsti iki kambario temperatūros . Perkelkite tirpalą į 50 ml centrifugos vamzdelį ir centrifugą 10, 000 apsisukimų per minutę 5 minutes .. Surinkite supernatantą .}.
Filtruokite supernatantą nuo 3 žingsnio iki 0 . 22 μm mikroporinės membranos, kad gautumėte baltą filtratą, kuris yra S-BNQDS dispersija.
Visi aukščiau paminėti metodai buvo patvirtinti veiksmingumui ir buvo paskelbti akademiniuose dokumentuose .
Šiame tyrime nustatyti skysčio azoto užšalimo ir tiourea dopingo procesai, tirpikliai reguliuojamos sintezės ir tiourea dopingo procesai leidžia tiksliai paruošti funkcinius kvantinius taškus iš mikrono dydžio H-BN ., naudojant standartizuotus parametrų kontrolę. pažangių nano-optoelektroninių prietaisų . kaip laboratorijos sukurtos paruošimo strategijos patenkina pramonės reikalavimus, dvimačių medžiagų ateitis stabiliai įgauna formą .


