【原创【/font>氮化硼纳米管产业化现状与未来突破方向——专访中国北方发动机研究所主任吴晓昍/h1>


来源9/span>中国粉体 月明

[导读]?026第三届高导热材料与应用技术大会暨导热填料技术研讨会”在广东东莞成功举办

中国粉体网讯2026??8日,由中国粉体网主办的?026第三届高导热材料与应用技术大会暨导热填料技术研讨会”在广东东莞成功举办。在本次大会现场,我们邀请到中国北方发动机研究所主任吴晓明做客“对话”栏目,就氮化硼纳米管的制备与应用潜力进行了访谈交流、/p>


中国北方发动机研究所主任吴晓昍/span>


中国粉体网:吴主任您好,能否简单介绍下氮化硼纳米管和六方氮化硼、碳纳米管之间的区别>/span>

吴主任:六方氮化硼是层状二维晶体,由B-N共价键构成类石墨烯结构,绝缘且耐高温、化学稳定性极强;碳纳米管为碳六元环卷曲形成的一维管状结构,具优良导电性与力学性能,抗氧化性较弱;氮化硼纳米管继承了六方氮化硼的耐高温、绝缘、化学稳定特性,同时拥有碳纳米管优异的力学性能,是兼具二者结构优势的一维纳米材料、/p>

中国粉体网:请问氮化硼纳米管的制备方法有哪些>/strong>

吴主任:氮化硼纳米管的合成属于前沿制备技术,目前主流方法分为高温法与低温法两类,二者技术路线差异显著,最终制备出的氮化硼纳米管在产率和性能上也存在较大差距。其中,高温法主要通过激光或等离子体将锂源(催化?助熔剂)与硼源共气化,在氮源氛围下以VS(气-固)或VLS(气-?固)生长方式生成氮化硼纳米管;低温法则以催化生长为核心,在低温条件下以锂源为催化剂,结合硼源与氮源实现氮化硼纳米管的VS/VLS生长、/p>

中国粉体网:氮化硼纳米管在绝缘导热透波增强填料领域的应用潜力主要体现在哪里>/strong>

吴主任:氮化硼纳米管在绝缘导热透波增强填料领域的应用潜力突出,核心源于其优异的综合性能。其一,热导率表现极致优异。目前学术界普遍认为,氮化硼纳米管的热导率有望超越金刚石,达?000W/(m·K)及以上,这一特性使其在超高导热材料领域、全无机导热波膜制备等场景中具备广阔的应用前景,可有效满足高端场景对高效热传导的核心需求;其二,物理性能全面出众。它兼具良好的柔韧性与超高拉伸强度,耐高温性能远超常规导热材料,可稳定耐受800℃,同时具备出色的热膨胀吸收特性与屏蔽性能,能够适配辐射等复杂严苛的使用环境,适用性极强;其三,增强效果显著。由于其直径极小、杨氏模量高,在金属、陶瓷、聚合物等多种材料体系中均具有极强的增强优势,无需大量添加,仅需少量掺杂,即可显著提升基体材料的性能,实现极高的增强效率,应用成本与效果优势凸显、/p>

中国粉体网:目前氮化硼纳米管想要实现大规模产业化应用,还需要突破哪些关键问题?

吴主任:当前氮化硼纳米管产业化制备的核心瓶颈,在于实现大规模、低成本、高质量的制备技术突破,其中生产成本偏高是最主要的制约因素。从全球发展格局来看,美国、加拿大、韩国、澳大利亚等少数国家已率先开启氮化硼纳米管的商业化推广,具备初步产业化制备能力,但行业发展仍面临下游应用场景尚未落地的问题,目前相关下游应用大多处于验证阶段。未来,随着下游市场需求的逐步释放、应用场景的持续明晰,氮化硼纳米管领域将迎来密集的技术迭代,生产成本有望大幅下降,生产规模也将持续扩大,其产业化制备技术亦将迎来关键性突破、/p>

中国粉体网:请问您目前的研究方向有哪些?能否跟我们简单介绍一下?

吴主任:现阶段核心研究方向主要聚焦两大维度:其一为氮化硼纳米管制备技术的优化升级,重点攻克不同形貌、不同管径氮化硼纳米管的低成本、规模化制备难题;其二为氮化硼纳米管应用场景的开发拓展,具体围绕两大领域展开深入研究。在金属领域,重点探索其在铝合金中的应用价值,目前氮化硼纳米管在高端耐热铝合?D打印领域已展现出明确的市场需求,未来有望形成规模化应用场景;在陶瓷领域,针对二氧化硅、氧化铝、氮化铝等陶瓷材料,深度挖掘氮化硼纳米管的增强改性优势,现阶段相关研发工作正稳步推进、/p>

中国粉体网:采访到此结束,感谢吴主任接受我们的采访、/strong>

吴主任:好,谢谢大家、/strong>

推荐 0
相关新闻9/div>
网友评论9/div>
0条评讹/span>/0人参不/span>网友评论

版权与免责声明:

凡本网注?来源:中国粉体网"的所有作品,版权均属于中国粉体网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品,应在授权范围内使用,并注明"来源:中国粉体网"。违者本网将追究相关法律责任

本网凡注?来源:xxx(非本网?的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明?稿件来源",并自负版权等法律责任、/p>

如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起两周内与本网联系,否则视为放弃相关权利

  • 23921
  • 33773
  • 43772光学原子级制造技术——超光滑抛光技术研究与应用探索
  • 53680这家热喷涂厂家再次融资!助力绿氢产业升级
  • 63165
  • 73019
  • 82932
  • 92869
  • 图片新闻