長年、リヨンのLMI研究所プレケラミックポリマーの熱分解により、188bet 誕生日ボーナステーラード合成を開発しています。
テクノロジーが進むにつれて、科学者は絶えず変化する世界の要求を満たすために新しい材料を探しています。最も有望なカテゴリの1つは、2次元(2D)材料であり、厚さはわずか数個の原子です。
Bnのさまざまな形態は、炭素材料の等構造です。 Bn(C-BN)の立方体は、ダイヤモンドのそれに類似した結晶配置を持っていますが、最も安定した結晶形態であるBn(H-BN)の六角形構造は似ていますイノベーション オンライン カジノ。この等式構造の特徴のため、H-BNは「白い188bet 誕生日ボーナスァイト」とも呼ばれます。1およびその後の単一層および多層188bet 誕生日ボーナスィットナノシートに関する研究の進捗状況は、2D h-bnで増大する関心が高まっています。
H-BNシートの効率的で費用対効果の高い合成方法の重要性
同じハニカム構造と格子パラメーターが188bet 誕生日ボーナスァイトのパラメーターに顕著に近い、2188bet 誕生日ボーナスの理想的な絶縁基質と見なされることが多く、VDWヘテロ構造の最良の障壁材料と見なされます。3これらのプロパティはすべて、H-BNがエレクトロニクス、フォトニクス、オプトエレクトロニクスで使用するのに理想的であり、トランジスタ、光検出器、センサーなどのさまざまなデバイスの作成に使用できます。その結果、H-BNは2D材料研究の重要な資料となり、将来の技術革新の有望な候補者になりました。4
これらすべての理由で、H-BNシートの合成のための効率的で費用対効果の高い方法を開発することがますます重要になっています。 H-BNは、その成分の高い反応性が極端な温度と圧力で特定の比率で結合する必要があるため、その成分の高い反応性により困難なプロセスであるため、自然には見られません。3bo3)5または三酸化ホウモリ(b2O3).
近年、2D H-BNナノ構造を合成する他のさまざまな方法が開発されています。 2つの主要なアプローチを区別できます。ボトムアップアプローチとトップダウンアプローチです。3N3H6)化学蒸気堆積(CVD)を使用した分子は、蒸気相を使用して材料の薄膜を基板に堆積させるために使用されます。ボラジンは通常、高温反応器に供給され、そこで分解されて基質にH-BN層を形成します。
異なる形式でのH-BNの合成の開発
フランスのリヨン大学のLaboratoired desMultimatériauxETインターフェイス(LMI)で、長年にわたってH-BNの統合をさまざまな形態(繊維、薄膜、ナノチューブ、MESO、微生物群の統合)膜)トライボロジー、熱構造、または188bet 誕生日ボーナスの用途向け。
H-BNの発達の場合、使用する分子前駆体はボラジンです。なぜなら、標的H-BNと六角形構造をすでに共有しているからです。液体ボラジンは室温で非常に揮発性であるため、結晶成長のために、そのポリマー型であるポリボラジレンが好まれ、重合プロセス後に白い粉末として得られます。3n、溶けたら種の可動性を促進します。6,7したがって、PDCSのルートにより、テクスチャーと構造の特性を備えたH-BNの精緻化が可能になります。
過去10年間で、188bet 誕生日ボーナスベースの材料の可能性を探ろうとするEU資金のプロジェクトである188bet 誕生日ボーナスフラッグシップの枠組みにLMIを統合することで、私たちの研究努力は、PDCSの経路の改善に焦点を当てています。 H-BNナノ材料の製造。8–11さらに、PDCと原子層堆積(ALD)と組み合わせることにより、機能的なBNナノ/ヘテロ構造が高度に構造化された敏感なテンプレートから成功裏に合成され、このALDプロセスが機能的BNナノ構造の製造のための有望な代替品になりました。12–15堆積したBN材料の結晶性レベルは、基質の結晶性レベルに強く依存していることが示されています。
最後に、PDCSの化学プロセスによって生産されたこれらのH-BN材料は、電子アプリケーションと光学アプリケーションの両方に関心を示しています。確かに、概念実証として、モーズで作られたファンデルワールスヘテロ構造の最初の成功したアプリケーションを実現することが可能でした2およびwse2LMIで実現したH-BNシートでカプセル化された単層16LMIのH-BNを使用して、金属HBNメタルコンデンサデバイスで非常に励みになった結果も得られました。17
これは、PDCSのルートとシェーピングテクニックの組み合わせが、選択した合成条件、および意図したアプリケーションに依存する最終的なH-BN材料の構造、結晶性、形態を調整するための理想的なプラットフォームを提供することを示しています。
参照
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注意してください、この記事は私たちの13版にも掲載されます四半期公開.