PAAO模板的结构调制及功能性PAAO/Ni的制备研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a6443064
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
纳米结构材料因与块状材料相比具有独特的结构和奇异的功能特性,在电学、磁学、光学及生物学等领域具有非常广泛的应用。多孔阳极氧化铝(Porous Anodic Aluminum Oxide,PAAO)膜是一种排列有序的圆孔结构材料,且具有结构可控、重复性好、成本低廉、工艺成熟等诸多优点,常被用作制备纳米结构材料的模板。本文在草酸电解液体系中研究了PAAO膜的结构调制以及基于草酸PAAO模板辅助电化学沉积法制备了功能性PAAO/Ni纳米结构材料。(1)利用乙醇改性草酸电解液,通过改变阳极氧化电压(40~260 V)、电解液温度(-20~5℃)、0.3 mol/L草酸与乙醇的配比(1:0,4:1,2:1,1:1,v/v)得到了孔间距在102~525 nm大范围可调的PAAO模板。并探讨了软硬阳极氧化方式的转变。另外还研究了在5℃,0.3 mol/L草酸电解液中,施加40 V电压得到的PAAO模板的扩孔过程。(2)通过在图案化的铝表面上进行阳极氧化来制备具有新颖的多级结构的微/纳米多孔模板。首先,通过将一层指甲油(CA600)旋涂到电解抛光铝片的表面上,经干燥处理后,可以在铝片的表面(即图案化的铝表面)上形成相互连接的微米级裂缝。然后,利用经CA600处理后的图案化铝片在15℃的0.3 mol/L草酸溶液中,在30~50V电压下制备了具有独特多级结构的微/纳米多孔模板。详细研究了旋涂速度,旋涂时间和阳极氧化电压对多孔模板微观结构的影响。该多孔模板可用于复合功能微/纳米材料的合成。(3)研究了PAAO模板的通孔工艺,并在通孔PAAO模板溅射Ag NF(Nano Film,纳米薄膜)作为电极,得到了Ag NF/PAAO结构。利用Ag NF/PAAO辅助电化学沉积制备了高填充率、均一长度的Ni纳米阵列,得到了Ag NF/PAAO/Ni结构,分析了不同孔尺寸的PAAO模板,以及沉积时间对Ni纳米阵列尺寸的影响。(4)研究了Ag NF/PAAO和Ag NF/PAAO/Ni结构的表面等离激元特性,通过改变的Ag膜的厚度以及Ni纳米阵列的尺寸可以实现对Ag NF/PAAO与Ag NF/PAAO/Ni结构的表面等离激元特性进行调制。
其他文献
刚玉结构的α-Al2O3具有高温硬度高,化学稳定性好,电绝缘性高和抗氚渗透性能好等优异的综合性能,在高速钢刀具涂层、微电子领域和防渗透层等方面有着广阔的应用前景。在低温下沉积氧化铝时容易形成各种亚稳相,限制了氧化铝薄膜的应用拓展。预植与α-Al2O3结构相同的α相籽晶能促进α-Al2O3的低温生长,降低获得单相α-Al2O3薄膜的沉积温度。本文在反应溅射沉积氧化铝薄膜的过程中引入α-Al2O3和α
聚合物基阻尼材料由于其独特的粘弹性而具有良好的阻尼性能,可以有效地减振降噪,因此也受到越来越多关注。然而,阻尼材料的有效阻尼温域较窄,不能在其实际使用温度范围内保持高阻尼。现有拓宽材料有效阻尼的改性方法一般都以牺牲力学性能为代价,阻尼性能与力学性能难以兼顾的矛盾严重影响了阻尼材料的应用及发展。针对阻尼材料现存松弛模式少,力学性能低等共性问题,本文拟利用聚氨酯结构可设计性强的特点,从分子结构设计出发
本文首先分析了喷淋散射塔脱硫工艺流程。同时,有鉴于鼓泡室属于喷淋散射塔的重要环节,针对鼓泡塔进行研究能够对喷淋散射塔脱硫研究起到补充或者完善的作用,于是分析了散射法鼓泡塔脱硫工艺流程。基于喷淋散射塔和散射法鼓泡塔的工艺流程本文构建了喷淋散射塔和鼓泡塔内气液流动、传热、传质以及钙法脱硫的物理化学机理模型和数学模型。其中,采用欧拉-拉格朗日框架对喷淋室多相流及脱硫过程进行仿真模型构建,并采用欧拉-欧拉
橙皮素单葡萄糖苷(Hesperidin monoglycoside,缩写为HMG)是高倍甜味剂葡萄糖基橙皮素二氢查耳酮(Glucosyl hesperetin dihydrochalcone,缩写为GHDC)的前体物质,具有抗炎、清除自由基和抗癌等多种药理和生化特性,同时有镇定、提高产量、保鲜、抑制黑色素等多种功效。但因原料橙皮苷溶解性较差,是酶法高值化转化橙皮素单葡萄糖苷的瓶颈。课题组前期研究发
餐饮是我们日常生活中最基本的需求,随着互联网和智能终端的逐渐普及,许多创新型电子商务模式应运而生,其中“互联网+餐饮”的结合使得餐饮行业的发展趋势逐渐聚焦于餐饮O2O模式。团购类餐饮O2O作为其中一种主要模式,消费者能够通过平台获取餐饮商家的菜品和优惠信息并完成支付,再到线下的餐饮门店享受消费内容和服务。餐饮O2O作为一种新兴的消费方式,其平台应该更多地考虑到用户的消费习惯和行为特点,准确把握消费
随着《中国制造2025》战略的提出,国家大力倡导智能制造、智能车间、无人工厂的研究。移动机器人作为智能车间的一部分,在车间中进行物料运输任务。本文针对工业环境中移动机器人的路径规划与车辆调度算法和策略进行了相关的研究,并开发了AGV路径规划与车辆调度系统,具体研究内容如下:(1)移动机器人的全局路径规划。在传统A*算法的基础上,修改了启发式函数,使其更贴近实际代价;针对搜索过程中可能遇到的代价相同
各类可充电电化学电源由于所使用的电极材料、电解液以及储能机理不同而主要分为以锂离子电池为代表的有机系二次电池和以镍氢、铅酸为代表的水系电池。对更高性能和更优使用特性的电化学电池的探索是绿色社会快速发展的必经历程,而决定性能的关键是电极材料。至今,石墨作为有机系锂离子电池负极材料得到了广泛应用。而相比于石墨,氧化锌(ZnO)具有成本低、绿色环保、理论容量高、工作电位合适等特性,是一类很有前途的电极材
2-(4-甲氧基苯氧基)丙酸(2-(4-methoxyphenoxy)propionic acid,HPMP)是一种高效的甜味改良剂,在我国和美国、欧洲、新加坡等多个国家和地区已被批准使用多年。HPMP有助于降低食品甜度、改善食品食用品质,但其甜味改良作用的构效关系目前尚不清晰。因此,基于国家自然科学基金面上项目(编号:31972010)的要求,本论文对HPMP进行结构修饰,建立甜味改良效果的电子
工业机器人是我国工业实现智能制造升级的核心装备,在我国经济社会发展中发挥着重要作用。永磁同步电机是安装在工业机器人本体中的动力输出部件。研制轻量化、高过载输出电机,通过“小马拉大车”的方式实现工业机器人本体轻量化,减少多关节齿轮间隙与变形误差,是提高工业机器人精度与负载能力的重要途径。在电机轻量化、功率质量比提升的过程中,电机温升超标是主要瓶颈。针对永磁同步电机端部绕组温升过高问题,本文提出强化对
棉织物因其轻便、柔软、透气和可再生的优点成为人们日常生活中使用最广泛的材料之一。然而,棉织物的亲水性使其实际应用受到了较大的限制。近年来,超疏水材料因其独特的润湿性而备受关注,不少研究人员在棉织物表面构造粗糙度并修饰低表面能物质,制备了水接触角(WCA)大于150o的超疏水棉织物。目前,超疏水棉织物已在防水、自清洁和油水分离等领域展现出广阔的应用前景。但单一功能的超疏水棉织物难以满足柔性传感、电磁