本申请拟在较温和的实验条件下制备系列孔径、比表面积、尺寸及物相等可控的多孔氮化硼网状材料,并对其表面进行改性以改变其电子结构,使之具有更强或新颖的物化性能(如增强其亲水性或与金属及金属氧化物的润湿性等),还拟采用溶胶-凝胶、超声、回流等方法对所得的多孔氮化硼网状材料进行二氧化锡或二氧化钛等的负载,再对上述材料的气敏、催化、光电及热稳定性等进行初步研究。本项目的创新之处在于通过化学反应后产生的原位模板(如MgO等化合物)或在设计的硬模板的辅助下,制备多孔氮化硼网状材料并对其进行表面改性与功能化,发展制备大比表面积的多孔氮化硼网状材料的化学制备方法,还将深入研究所得功能材料的结构、性能、形成机理、结构与性能间的关系等,从而为其它多孔氮化物或碳化物的可控合成提供新的制备策略。
本项目旨在发展较为温和的制备多孔氮化硼网状材料的制备新方法,并对其表面进行改性或负载, 使其多功能化,还将深入研究功能材料的结构、形成机理、结构与性能间的关系等,从而为其它多孔氮化物或碳化物的可控合成提供新的制备策略。 . 本项目研究实现了原定目标,在国家自然科学基金的资助下,申请人利用多种有效的方法在相对温和的制备条件下实现了多孔氮化硼网状材料的可控合成,研究了所得材料的形成机理及其结构与性能间的关系等,并通过表面改性或负载实现了所得多孔氮化硼网状材料的复合及其功能化;此外,我们还探索了其它多种结构氮化硼材料的控制合成与功能化;发展了相对温和实验条件下制备系列氮化物、硼化物、碳化物及碳材料普适的新方法并对所得材料的性能及可能的应用进行了初步研究。. 到目前为止,申请人已在国际国内刊物上发表署有基金支持的SCI收录论文23篇(包括1篇邀请综述论文、1篇封底文章及1篇封面文章);申请国家发明专利4项,其中已获授权国家发明专利3项。.
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数据更新时间:2023-05-31
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