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Zusammenfassung Aufgrund seiner außergewöhnlichen Eigenschaften und der weitreichenden potenziellen Anwendungen von der Luft- und Raumfahrt bis zur Medizin hat hexagonales Boron-Nitrid (h ‐BN) in den letzten Jahrzehnten beträchtliche Aufmerksamkeit erhalten. Boron-Nitrid-Nanoschichten (BNNSs), atomar dünnes h ‐BN, erben nicht nur die meisten herausragenden Eigenschaften von h ‐BN, sondern weisen auch im Vergleich zu ihrem massiven Gegenstück überlegene Eigenschaften aufgrund ihrer reduzierten Dicke auf, wie besondere Adsorptionsverhalten und erhöhte Wärmeleitfähigkeit. Darüber hinaus zeigen BNNSs distinct dickeabhängige Eigenschaften im Vergleich zu Graphen und anderen 2D-Materialien, wie eine einzigartige mechanische Reaktion unter Eindringung. Dieser Artikel bietet einen Überblick über die dickeabhängigen Spezialmerkmale der BNNSs, die hauptsächlich von mechanisch exfolierten h ‐BN-Einkristallen abgeleitet sind. Diese Eigenschaften erstrecken sich über verschiedene Bereiche, einschließlich Raman-Signaturen, molekülarbedingte konformationale Veränderungen, mechanische Eigenschaften, Wärmeleitfähigkeit und thermische Ausdehnungskoeffizienten. Darüber hinaus untersucht der Artikel die zugrunde liegenden Mechanismen, die diese atomaren Dickeneffekte steuern. Unter Ausnutzung ihrer einzigartigen Eigenschaften untersucht der Artikel eine Vielzahl von Anwendungen der BNNSs, einschließlich oberflächenverstärkter Raman-Spektroskopie, metallverstärkter Fluoreszenz und isotropem Wärmemanagement.
Cai et al. (Thu,) haben diese Frage untersucht.