超薄可调制直径多孔阳极氧化铝模板的纳米线制造毕业论文外文翻译

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1、附录C:外文文献及翻译超薄可调制直径多孔阳极氧化铝模板的纳米线制造摘要:阳极氧化铝(AAO)可调孔径合成是在1度0.3M的硫酸中进行。对于AAO的生长是典型的组合:交变温和(MA)阳极氧化和硬质(HA)阳极氧化组合。施加电压分别是25V和35V。控制硬质阳极氧化时间可以调整孔的外形和孔的结构。当硬质阳极氧化时间少于1.2秒时,模板断面出现在不均匀现象。当硬质(HA)阳极氧化时间较长时,模板会出现周期变化的孔径和均匀长度段。很多多可调制金属纳米线用电沉积法在氧化铝膜上。典型的均匀纳米线尺寸是30nm-80nm.超薄纳米线通过脱合金

2、铖分腐蚀合成。关键词:阳及氧化,多孔氧化铝,氧化铝模板,纳米线,电沉积。1.介绍在过去的十年里,对制造各种一维纳米结构已经取得了惊人的进步如纳米线、纳米棒、纳米管和纳米带。在电子、光学和运输材料方面纳米结构具有独特的性能,从根本上不同于大多数材料,在一维纳米材料、金属、半导体和聚合物纳米线是有着许多新颖的性能的材料,如化学、生物传感器光学、热电和电子纳米设备许多技术已经开发为纳米线的合成做准备,包括气液固(VLS)增长,激光-辅助催化生长,化学气相沉积(CVD)、激光消融,分子束外延(MBE)、反应离子刻蚀(RIE),电子束光刻

3、技术(EBL),纳米球光刻(NSL)和其他各种解决方法。然而,除了这些复杂的技术,模板直接电沉积制备纳米多孔膜被最广泛地用于合成复杂的纳米线。特别是,纳米多孔阳极氧化铝膜孔径,孔深度和孔密度可通过改变阳极氧化条件合成可调制的纳米线。所以被广泛用作可调制直径的模板的制作。模板合成法与其他方法相比的优点是:低成本的处理,简单的材料处理和相对简单的设备要求。一个最大的好处是它简单的电化学沉积,大小可控、化学成分和微观结构良好的的性质。图1制造纳米线的直径调制示意图,通过电沉积纳米多孔非盟在多孔氧化铝模板调制孔隙直径。氧化铝模板的制备了

4、脉冲阳极处理作为一个组合的轻度氧化(MA)和硬阳极氧化(HA)最近,除了纯纳米线、分段或多层结构,其他不同成分的复杂结构沿圆柱轴的纳米线成功通过电沉积在多孔膜。虽然调制的成分和掺杂的纳米线结构被广泛证明在大量发表论文,相对很少有报道有可靠的合成过程以达到结构定义良好的纳米线直径与周期性的调制。注意,重要的是,一个周期或非周期变化的纳米线直径在纳米线的长度在一种受控的方式生长会使纳米线出现新颖的性质。纳米线的直径调制结构应该表现出一些特殊的性质不同于那些直的和光滑的纳米线。例如,电子和光子在纳米线轴与调制直径应该是不同的是由于散射

5、的传导电子的内表面的调制形状改变边界条件,主要问题在制造纳米线的直径调节是精确控制的形状和大小定期重复沿着纳米线轴。因此,制备纳米线的直径调节仍然是一个巨大的挑战,只有几例合成成功。例如,纳米线直径与调制已获成功,首先通过电化学沉积,其次是选择性化学蚀刻,热蒸发,催化剂辅助气相生长,化学气相沉积(CVD),和金属有机化学气相沉积(MOCVD)。此外,模板合成使用的纳米多孔阳极氧化铝模板与直柱状通道和均匀的直径,最近被用来制造纳米线直径与调制。通过电沉积纳米线的直径调节结构(例如Pt和Au/Ag)。该方法使用蚀刻的模板和非贵金属纳

6、米线段或合金组件在酸性溶液中反应。另一方面,纳米线与调制孔隙直径里面得到的氧化铝模板由于逆转解散前存入在Pt沉积周期[32]或由于不稳定性在铜纳米线在解散模板在H3PO4[33]。然而,值得注意的是,阳极氧化铝模板与其他的形状的通道也可以用阳极处理制造。人们普遍认识到,孔隙尺寸和孔隙间的间距在阳极氧化铝模板可调通过外部可变电压或稳定电流密度下阳极氧化。例如,氧化铝模板y分支[34、35]和多个分支[36、37]形成纳米通道通过减少阳极氧化的电压。另一方面,与周期性的锯齿状的氧化铝层通道截面被成功合成了一种自发的两步过程进行不断的

7、潜在60v[38]。据李[38],周期性的锯齿状的通道出现在第二次阳极处理由于进化的氧气泡。一个新的温和的阳极化方法合成周期性的锯齿状的纳米通道,基于周期性变化的阳极氧化潜力被报道于王。[39]周期性调制孔隙直径的氧化铝模板沿孔轴合成通过结合MA和HA流程在不同电位脉冲阳极处理,(40-42)。制造与先进的氧化铝结构孔隙调节。[43、44]开发了一种循环阳极处理,阳极氧化形式的周期波具有不同的形状振幅、周期及应用。在这项研究中我们描述一个合成金属纳米线的直径调节基于阳极氧化铝模板。我们的方法利用纳米线直径调制增长最近发展事件脉冲

8、阳极氧化的铝和制造先进的多孔模板与调制孔隙直径。直径的氧化铝模板合成了调制脉冲阳极氧化,是机械中使用足够稳定,连续制造步骤。图2典型的电流密度时间曲线记录在脉冲阳极氧化的铝与脉冲持续时间为0.5s(a)和1.2s(b)。插图:晶胞潜在的时间波形用于脉冲阳极氧化的

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