Co/Cu多层纳米线的电化学制备和性能研究

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:waterhunter
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
本文以铝阳极氧化膜(AAO)为模板,通过电化学法制备Co纳米管、Co纳米粒子、Co纳米线、Cu纳米线、及Co/Cu多层纳米线。利用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射(XRD)和振动样品磁强计(VSM)以及自组装的巨磁电阻(GMR)测试系统等对纳米线进行了表征和性能研究。通过二次铝阳极氧化制备了多孔铝阳极氧化膜,膜孔密度高、排布高度有序。利用逆电剥离技术将氧化膜从铝基体上剥离,并用磷酸去除阻挡层,得到贯通的纳米孔。并用其封装成AAO电极。以多孔氧化铝为模板,利用直流电沉积方法制备了Cu、Co纳米线阵列、Co纳米管阵列、Co纳米颗粒阵列。XRD表明Cu纳米线具有面心立方(fcc)晶体结构,Co纳米线和纳米管阵列具有密排六方(hcp)结构。VSM表明直径80nm的Co纳米线阵列在磁场方向平行于和垂直于纳米线阵列长轴时的矫顽力分别为1010Oe、380Oe;而直径120nm的Co纳米线阵列分别为900Oe、330Oe;直径120nm的Co纳米管阵列的矫顽力分别为460Oe、126Oe。大部分Co晶粒的易磁化轴与膜面垂直。以多孔氧化铝为模板,利用直流电沉积方法制备了两种直径的Co纳米颗粒阵列。以多孔氧化铝为模板,利用双槽直流电沉积方法制备了利用AAO模板法制备了子层厚度分别为10nm、25nm、100nm、150nm直径分别为80nm、120nm的Co/Cu多层纳米线阵列,其磁性层厚度与非磁性层厚度一致。XRD谱图表明Cu的晶型为面心立方(fcc)结构,Co的晶型为密排六方(hcp)结构。具有hcp结构的Co的[002]晶面在纳米线的生长中具有一定的择优取向,多层纳米线结构未改变Cu和Co的晶型。VSM表明纳米线阵列的易磁化方向平行于纳米线。同等子层厚度下直径为80nm的纳米线阵列的矫顽力略高于直径为120nm的纳米线阵列的矫顽力,但高出的数值较小。有同样的直径的纳米线阵列的矫顽力随着子层厚度的增加而减少。利用自组装的装置测试了Co/Cu多层纳米线的巨磁电阻变化率。直径为80nm的多层线阵列的巨磁电阻变化率随着子层厚度的增加先增大后减小,子层厚度为25nm的多层线阵列具有最大的巨磁电阻变化率,当子层厚度大于100纳米时巨磁电阻变化率基本只等于磁性金属合金的数值。而直径为120的多层线阵列的巨磁电阻变化率都比相应的80nm的多层线阵列的小,但变化趋势还是随着子层厚度的增加先增大后减小,子层厚度为25nm的多层线阵列具有最大的巨磁电阻变化率。在本试验的试验条件和测试环境下的Co和Cu的自旋扩散长度(SDL)值小于100nm之间。
其他文献
  磷酸酯抗燃油已经在国内使用了相当长的时间,但现在大部分抗燃油还是进口。本文主要介绍了我公司继承以前生产磷酸酯抗燃油的经验,在研发工作中取得的成果和市场推广中遇到
  本文以聚苯乙烯(PS)和氯化溴为原料,选用合适的催化剂合成溴化聚苯乙烯(BPS)。探究了物料配比、反应温度、催化剂种类及用量对溴化聚苯乙烯热稳定性的影响。实验结果表明
  以六氯环三磷腈、对羟基苯甲醛和羟乙胺为主要原料经过六(对甲醛苯氧基)环磷腈(HACPN)和亚胺(HICPN)中间体合成了六(对羟乙基氨甲基苯氧基)环三聚磷腈(HECPN).采用红外光
  以六氯环三磷腈、对羟基苯甲醛和硼氢化钠为主要原料经过亲核取代和还原反应合成了六(对羟甲基苯氧基)环磷腈(HMCPN).采用红外光谱、核磁共振(1H NMR、13C NMR 和31P NMR
  以碱木质素和树皮粉为原料,通过苯酚液化后与甲醛反应制备改性树脂。代替5%~15%的多元醇与异氰酸酯合成了树皮粉和木质素基硬质聚氨酯泡沫。通过对材料的表观密度、抗压强度
目的:神经病理性疼痛(neuropathic pain, NP)是由于躯体感觉系统的损伤或疾病所引起的疼痛。NP作为慢性疼痛的一种,由于发病率高,严重影响患者生活质量,目前已受到越来越多的
  将木粉加入金属氯化物(氯化钠、氯化钙、氯化高铁)配制的溶液中,经极限氧指数(LOI)、锥形量热仪(CONE)测试结果表明,金属氯化物能显著提高木制品的氧指数,降低燃烧过程中的
  将木粉加入配制好的金属碳酸盐的悬浊液中搅拌均匀烘干后得到样品进行阻燃表征,测试结果表明,一价的金属(K、Na)碳酸盐能很大的提高木制品的极限氧指数,降低热释放速率和总
  本文中利用纳米级氧化锌作为阻燃剂,通过湿法纺丝工艺制备出纤维素/纳米ZnO 纤维。通过扫描电镜、热重分析仪、极限氧指数仪、锥形量热仪等测试分析方法,对粘胶纤维、纤
会议
通过粘胶纤维碱化和醚化得到羧甲基纤维素(CMC-Na)纤维.其阻燃性和热稳定性使用极限氧指数(LOI),热重分析(TG)和扫描电镜(SEM)分析.不同钠离子含量的的CMC-Na纤维的LOI值分别