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1.
在酸性电解液中,用阳极氧化法制备得到了多孔阳极氧化铝(anodic aluminum oxide,AAO)模板。用金相显微镜观察了铝箔退火后表面上的晶界,并结合扫描电镜对多孔氧化铝薄膜进行了观察和表征。研究了影响多孔氧化铝模板孔洞有序性的关键性因素。实验结果表明,多孔阳极氧化铝膜的有序度依赖于铝箔预处理、氧化电压和电解液等的选择。  相似文献   
2.
以非高纯混合目天然鳞片石墨、硝酸、高锰酸钾、双氧水为原料,采用化学法经氧化酸化插层、水洗、干燥过程,制备无硫低灰分可膨胀石墨。用磷酸二氢钾饱和溶液、硼酸饱和溶液、磷酸及这3种溶液的混合液作为抗氧化剂进行二次浸渍插层,可制备得到最大膨胀体积为280mL/g的无硫高抗氧化性可膨胀石墨。研究了加入抗氧化剂后膨胀体积变化情况及氧化温度、氧化时间与抗氧化性的关系。结果表明,加入抗氧化剂后的可膨胀石墨具有更高的抗氧化性和膨胀倍数,其中磷酸与磷酸二氢钾混合溶液、磷酸与硼酸混合溶液、磷酸作为抗氧化剂时,膨胀石墨的抗氧化能力较强。  相似文献   
3.
用电化学法制备了阳极氧化铝模板,采用计算机对反应电流监控的方法,分析电流曲线与模板生长过程的关系,实现了模板生长过程的精密控制。  相似文献   
4.
以阳极氧化铝模板为基底水热法合成纳米氧化铜   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文将阳极氧化铝(AAO)模板与水热法相结合,在150℃的条件下,以AAO模板为衬底制备了CuO纳米片及片状CuO晶体网络结构。反应过程中不需要添加任何辅助试剂,硫酸铜氨分解成氧化铜,并在阳极氧化铝模板上生成氧化铜纳米片及氧化铜纳米片网状结构。用SEM、XRD对制备的纳米CuO进行了形貌表征和结构分析,初步探讨了CuO纳米片网状结构的形成机理。  相似文献   
5.
本文提出了一种在多孔阳极氧化铝(Anodic Aluminum Oxide)模板中直接直流电沉积铁纳米线的新方法.采用阶梯降压法减薄致密的阻挡层,以Al基底为阴极,铂电极为阳极.直接在制备AAO模板的装置中进行直流电沉积.用SEM对制备的AAO模板及铁纳米线进行了形貌表征,结果表明:制备的铁纳米线分布均匀,直径约为50nm,粗细与模板的孔径基本相同.本实验工艺简单,同时避开了AAO模板薄、脆、易碎的特点,从而使制备大面积的铁纳米线成为了可能.  相似文献   
6.
在酸性电解液中,用阳极氧化法制备了多孔阳极氧化铝模板。用金相显微镜观察了铝箔退火前后的表面形貌,并结合扫描电镜对多孔氧化铝薄膜进行了形貌观察和表征。研究了影响多孔氧化铝模板孔有序性(分布均匀,大小一致)的关键性因素。实验结果表明,多孔阳极氧化铝膜结构特性依赖于铝箔预处理、氧化电压、电解液类型和温度等的选择。  相似文献   
7.
在酸性电解液中,用阳极氧化法制备得到了多孔阳极氧化铝(anodic aluminum oxide,AAO) 模板.用金相显微镜观察了铝片表面上的晶界,并结合扫描电镜对多孔氧化铝薄膜进行了观察和表征.研究了影响多孔氧化铝模板孔洞有序性的关键性因素.实验结果表明,多孔阳极氧化铝膜的有序度依赖于铝箔预处理、电极材料、氧化电压和电解液类型及温度等因素.  相似文献   
8.
为了增强氧化石墨烯的疏水性,采用微波水热法对氧化石墨烯进行改性,制备纳米Fe_3O_4/石墨烯复合材料。利用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X-射线衍射(XRD)、傅里叶红外光谱(FTIR)及热重分析(TG)对制备的材料进行了形貌、结构表征及成分组成分析。研究结果表明:Fe_3O_4/石墨烯复合材料中的Fe_3O_4纳米粒子粒径约为35 nm,分布均匀,尺度较均一,Fe_3O_4/石墨烯复合材料的分散性较好。  相似文献   
9.
具有通透孔洞的阳极氧化铝模板可以方便地用于纳米线、纳米管等的制备。我们使用计算机记录了不同实验条件下制备AAO模板过程中的电流曲线,并对其各阶段进行分析,提供了一种新的简单的估计AAO模板孔洞直径大小的方法,适应了纳米材料工业化生产的趋势。  相似文献   
10.
影响氧化铝阵列模板的因素有很多,包括铝箔的纯度、抛光效果、铝箔是否经过退火处理、电解液类型、电解液浓度、电压、温度以及氧化方法的选用等。研究表明,它们并不是单一地影响着孔洞排布的有序度、孔洞的大小以及膜的厚度等,而是相互作用、共同影响。例如不同的孔洞大小应选取不同的温度、电压和电解液类型等。总的说来,为了得到理想的氧化铝阵列模板,就应尽量优化各影响因素,这就需要对各影响因素有一个系统、全面的了解。作者改变了以前的文章[1-6]中一种因素只影响模板一个条件(包括孔排布的有序状况,孔洞的大小和膜的厚度)的缺点,对其影响因素进行了系统、全面的研究。  相似文献   
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