纳米多孔阳极氧化铝模板的制备方法及应用的研究进展
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标题:深度探究阳极氧化铝模板(AAO)的制备与应用研究一、概述阳极氧化铝模板(AAO)是一种具有微孔结构的材料,由于其独特的性质在众多领域展现出了巨大的应用潜力。
本文将深入探讨AAO的制备方法和其在各个领域的应用研究。
二、AAO的制备方法1. 模板法制备模板法是制备AAO的常见方法,通过模板的作用,在铝基底上形成一定孔径和密度的孔洞结构。
该方法可以利用硬模板或软模板,如聚苯乙烯球和聚苯乙烯磺酸钠等,通过控制模板的大小和形状来调控AAO 的孔洞结构。
2. 自组装制备自组装是一种简单高效的AAO制备方法,通过表面张力和化学吸附等现象,使得前驱体在铝表面形成规整的排列。
随后进行阳极氧化处理,即可得到具有有序孔洞结构的AAO材料。
3. 氧化还原制备氧化还原法是将铝箔经过预处理后,在氧化液中进行氧化还原反应,从而形成具有孔洞结构的AAO材料。
这种方法制备的AAO具有高度可控性和规整性,能够满足一些特殊应用的需求。
三、AAO在材料科学中的应用研究1. 纳米材料制备AAO模板具有均匀、有序的孔洞结构,可以用作纳米材料的制备模板。
通过在孔洞中填充各类材料并去除模板,可以制备出具有规整结构和特殊性能的纳米材料,如纳米线、纳米颗粒等。
2. 光伏领域应用AAO的孔洞结构对光子在介质中的传播和反射具有一定影响,因此在太阳能电池、光子晶体和光子晶格方面具有重要应用潜力。
通过调控AAO的孔洞结构和尺寸,可以提高光电转换效率和光学性能。
3. 储能材料研究AAO的孔洞结构可以用于储存和传输离子或分子,因此在储能材料领域有着广泛的应用。
通过在孔洞中填充导电材料或特定离子,可以制备出具有高效储能性能的新型材料。
四、结语通过对AAO的制备方法和应用研究的探讨,我们可以看到AAO具有广阔的应用前景和重要的研究价值。
在未来的科研工作中,我们需要深入研究AAO在材料科学、光伏领域和储能材料等方面的应用,同时不断改进制备方法,以推动其在实际应用中发挥更大的作用。
AAO 模板的制备及其应用李晓洁 张海明 胡国峰 李育洁 (天津工业大学 理学院 天津 300160)摘要:AAO 模板由于其价廉,制备工艺简单,以及特殊的结构和多样的组装方法得到了广泛的研究和应用。
本文主要介绍了AAO 模板的制备方法、影响因素,和其在纳米组装体系中的应用,包括纳米线,纳米管,量子点和“电缆式”层状纳米材料等。
关键词:二次阳极氧化 氧化铝模板(AAO ) 纳米材料Fabrication and application of AAO templateLi Xiaojie Zhang Haiming Hu Guofeng Li Yujie(TianJin Polytechnic University College of Science 300160)Abstract: Key words:自1953年Keller 等[1]首先报道了用电化学的方法制备了多孔氧化铝膜以来,这种具有独特结构的被广泛用于各种纳米结构材料的制备。
多孔氧化铝模板(AAO )具有独特的结构,紧靠铝基体表面是一层薄而致密的氧化铝阻挡层,上面则是较厚且疏松的多孔层,多孔层的膜胞是六角密堆排列,每个膜胞中心有一个纳米级的孔道,孔径一般为5-200nm ,多孔层的厚度一般为1-50μm ,且孔基本与表面垂直。
这种特异的结构使得这种多孔膜在纳米结构有序阵列的制备中发挥着独特的优势,因而也成为当前纳米材料与技术研究的热点之一。
它的优点是:(1)制备工艺简单、孔径大小均匀可调、价廉;(2)AAO 模板本身耐高温、绝缘、在可见和大部分红外光区透明;(3)适用于金属、合金、非金属、半导体氧化物和硫化物、导电高分子、高分子聚合物等多种材料的组装;(4)适合制备纳米粒子直径大小一致的单分散阵列体系,去除AAO 模板得到纳米粒子、线、棒和管纳米结构单元,复制金属和高分子聚合物等模板;(5)采用层层组装,可制备同轴纳米套管(或电缆)等纳米结构材料;(6)可通过改变模板内被组装物质的成分和纳米颗粒的形状比来调节纳米结构材料的性能。
纳米多孔材料的构建及其在催化中的应用纳米多孔材料是指具有纳米级孔径的材料,这些孔道可以用于固体催化、分离和吸附等领域。
由于其大孔径、高比表面积、可控的孔径大小和形状等独特性质,纳米多孔材料成为材料科学、化学、物理学和工程学等领域的研究热点。
本文将对纳米多孔材料的构建方法和催化应用进行探讨。
一、纳米多孔材料的构建纳米多孔材料的构建方法众多,如溶胶-凝胶法、水热法、气相沉积法等。
其中最常用的是模板法和自组装法。
模板法是通过使用纳米孔道作为模板,将其他物质沉积到孔道内或者孔道周围,最终得到具有“空心”的材料。
这个过程分为硬模板法和软模板法。
硬模板法就是指用具有固定孔径的材料(如胶类、聚合物等)作为模板,孔道形成后再去除模板;而软模板法就是指使用一种更复杂的有机物,利用其自组装的性质来控制孔径。
自组装法是指通过低分子自我组装的形式,在溶液中形成有序的基元,然后通过改变温度、pH值等条件来形成孔道。
这个过程一般分为两种类型:层状自组装和胶状自组装。
层状自组装就是指在有机分子膜表面的分子上依次添加物质,最终形成孔道;胶状自组装则是利用特定的分子间作用力形成胶状液体,这种胶状液体形成的孔道更加有规律和有序。
构建纳米多孔材料的方法选择取决于所需应用的具体需求,例如控制孔径、孔道形状和孔道内的特定物质等。
二、纳米多孔材料在催化中的应用纳米多孔材料在催化中的应用主要集中在两个方面:固体催化和催化剂载体。
固体催化就是将催化剂与多孔材料相结合,以提高其催化性能和稳定性。
近年来,石墨烯是作为固体催化剂的载体而备受瞩目的材料。
例如,石墨烯和氮掺杂石墨烯被广泛应用于烷基化反应、脱氢反应和还原反应等。
由于石墨烯的大比表面积、优越的导电性和良好的化学稳定性,它们可以提高催化反应的效率和选择性,延长催化剂寿命。
催化剂载体是将催化剂物质置于多孔材料中,用于提高其稳定性和可重复性。
例如,以金属氧化物和碳材料为载体的催化剂中,具有优异的催化性能。
上海上木科技有限公司 多孔阳极氧化铝应用
简介
多孔阳极氧化铝(Porous anodic alumina, PAA,
或称为Anodic Aluminum oxide, AAO )具有精
确的,不变形的蜂窝状孔结构,孔与孔之间
在侧面没有交叉和连接。
同时孔径分布均匀,
孔的高度可调,如示意图所示,这些特点使
其在多个方面有着广泛的应用。
根据工艺条
件不同,孔径可以调控在20-300nm 、孔间距
在50-600nm 、孔深在100nm-100μm 范围。
应用领域
∙ 纳米压印用模板,可以实现几个纳米到几百纳米孔径的阵列,主要用于高分
子材料表面压印
∙ 电沉积制备纳米线 / 溅射制备纳米点阵 / MBE 制备纳米点阵 / 溶胶凝胶法
制备纳米结构等,可以实现几个纳米到几百纳米孔径的纳米阵列 ∙ 纳米滤膜,可以实现几个纳米到几百纳米孔径的过滤 ∙ HPLC 流动过滤和排气
∙ 溶剂超净化
∙ 重量分析
∙ 脂质体分离
∙ 扫描电镜研究
∙ 细菌培养及分析
∙ 湿度传感器
∙
电镜样品支撑膜 ∙
隔热层 ∙
光子晶体 ∙
纳米反应器。
学号:********常州大学毕业论文开题报告(2010届)题目:利用模板法制备有序纳米多孔阳极氧化铝的研究学生:吴红斌学院(系):材料科学与工程专业班级:材料062校内指导教师:丁建宁、丁古巧专业技术职务:教授、博士题目:利用模板法制备有序纳米多孔阳极氧化铝的研究一、前言1、课题的背景、目的和意义早在19 世纪中期,人们就发现铝的表面通过电化学阳极氧化可以形成一层致密的氧化膜,并发现这层氧化膜极大地提高了铝表面的耐腐蚀性和耐磨性。
铝的阳极氧化工艺最早出现在20 世纪20 年代,在不同的氧化条件下,会产生致密型和多孔型两种氧化结果 。
早期多孔氧化铝膜的应用仅限于铝的抗腐蚀、抗磨损以及绝缘性等,随着研究的不断深入,其应用领域不断拓展,现在多孔氧化铝膜已经成为合成低维纳米复合材料的一种重要模板材料。
1.多孔阳极氧化铝结构特征1953年Keller首次提出了多孔阳极氧化铝( PAA)膜的结构模型 - Keller 模型[1],此模型的明显特征是每个呈六边形的膜胞中含有一个孔洞 ,同时他还提出每个孔具有星形横断面. 后来 Wood和 O′Su11ivan 又对 Keller 模型进行了改进[2],认为 PAA 膜的孔形应该是圆形 ,星形的孔洞很少遇到. 基于以上的认识提出了新的 PAA 膜的结构模型 ,这个模型一直受到大家的认同和接受. 目前比较基本的认识是:阳极氧化铝膜由阻挡层(Barrier Layer)和多孔层(Porous Layer)构成. 紧靠金属铝一侧是薄而致密的阻挡层, 而在其上是比较厚而疏松的多孔层. 阻挡层致密无孔 ,具有很高的电阻 ,其厚度与阳极氧化电压和氧化时间有关 , 一般为几到几十纳米;多孔层的膜胞以六角形紧密堆积排列 ,每个膜胞中心都有一个纳米级的微孔 , 孔大小均匀 ,且与铝基体表面垂直 ,彼此平行排布。
孔壁氧化物上存在着羟基 ,可以与一些有机基团结合而修饰孔内壁 ,但 H2O、OH-、H+的含量<1%。
纳米氧化铝的制备及应用进展作者:杨春香高明亮来源:《山东工业技术》2018年第13期摘要:纳米氧化铝作为一种新兴材料,在现代科学技术的支撑下,逐渐在我国工业生产等领域开始应用,但部分纳米氧化铝的制备方法仍存在一定的污染性,基于这种状况,应当对其制备方法进行深入探究,提升制备的环保性。
本文基于纳米氧化铝的制备方法进行分析,并对其实际应用状况进行深入探究。
关键词:耐高温性能;气相法;催化剂载体;陶瓷材料;环境污染DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2018.13.0210 引言现代科学技术的高度发展与广泛应用,对我国各个领域的发展都产生了重大影响,自上世纪八十年代纳米材料概念被提出后,我国开始将其列为重点研究项目,通过长期的深入探究,在纳米材料的基础上可以开始制备纳米氧化铝,这种材料与传统的金属铝相比,其耐高温性能、硬度等特征显著提升,目前纳米氧化铝广泛应用于社会发展的各个领域。
为更好的促进工业生产制造与社会发展,相关技术人员应当不断加强探究,使纳米氧化铝可以具备更加广阔的应用前景。
1 纳米氧化铝的制备方法探究(1)气相法。
气相法作为纳米氧化铝的主要制备方式之一,其细化为多种具体的制备方法,本文主要对其常用的制备方法进行分析探究,激光诱导气相沉积法其主要的技术原理是通过激光制作高温环境,使相关的纳米材料在极短时间内发生化学反应,生成肉眼不可见的胚胎,这种胚胎能够在激光高温环境下快速生长,如果脱离照射区域温度将会快速降低并停止生长,一般将其体积控制在微粒粉末状态进行收集,并开展相应的后续处理。
化学气相沉积法是在掌握了氯化铝的临界反应温度的规律,人工制造使氯化铝能够发生反应的饱和蒸汽压,使其在这种条件下可以进行结构重聚,形成数量庞大的晶核,并在一定条件下进行固化,技术人员可以通过相应的收集器皿将其进行收集,以备后用。
(2)液相法。
现阶段来说,相关的研究人员在进行纳米氧化铝制备过程中常采用的就是该方法,其又被叫做湿化学法,在此基础上也细分为多种制备方法传统的沉淀法制备纳米氧化铝的过程中容易出现分解材料自动聚集的问题,针对这一问题,我国相关学者才去相应的优化措施,以活性炭反应器法对纳米氧化铝进行制备,有效的优化了这一问题。
阳极氧化铝模板的制备及其在纳米材料领域的应用进展李婧;梁建;赵君芙;黄平;李慧【摘要】概括了传统阳极氧化铝(AAO)模板及几种新型AAO模板的制备工艺,并总结了AAO模板在纳米材料领域的应用进展.【期刊名称】《化学与生物工程》【年(卷),期】2010(027)005【总页数】5页(P6-10)【关键词】阳极氧化铝模板;阳极氧化;有序度;纳米材料【作者】李婧;梁建;赵君芙;黄平;李慧【作者单位】太原理工大学,新材料界面科学与工程省部共建教育部重点实验室,山西,太原,030024;太原理工大学理学院物理系,山西,太原,030024;太原理工大学,新材料界面科学与工程省部共建教育部重点实验室,山西,太原,030024;太原理工大学材料科学与工程学院,山西,太原,030024;太原理工大学,新材料界面科学与工程省部共建教育部重点实验室,山西,太原,030024;太原理工大学材料科学与工程学院,山西,太原,030024;太原理工大学,新材料界面科学与工程省部共建教育部重点实验室,山西,太原,030024;太原理工大学理学院物理系,山西,太原,030024;太原理工大学,新材料界面科学与工程省部共建教育部重点实验室,山西,太原,030024;太原理工大学材料科学与工程学院,山西,太原,030024【正文语种】中文【中图分类】TQ133.1自铝阳极氧化技术问世以来,如何制备高有序度、高孔隙率的多孔阳极氧化铝(Anodic aluminum oxide,AAO)模板引起了研究者的广泛关注。
利用AAO模板不仅易于合成各种纳米结构材料,而且能够有效控制材料尺寸,这些材料在光学、电学、磁学、催化学等多方面表现出独特的性能。
作者概述了传统AAO模板以及几种新型AAO模板的制备工艺,并总结了AAO模板在纳米材料领域的应用进展。
1 AAO模板的制备工艺传统的AAO模板是利用一步阳极氧化法或改进后的两步阳极氧化法制备而得,在此基础上发展起来的新型的AAO模板包括图案化的AAO模板、Y型及枝状AAO 模板和硅基AAO模板。
纳米多孔金属材料的制备与性能研究随着科学技术的不断发展,纳米材料在各个领域展现出了巨大的潜力。
其中,纳米多孔金属材料作为一种重要的纳米材料,在催化、能源储存、传感器等领域具有广泛的应用前景。
本文将重点探讨纳米多孔金属材料的制备方法以及其在各个领域中的性能研究进展。
一、纳米多孔金属材料的制备方法1. 溶剂热法溶剂热法是一种常用的纳米多孔金属材料制备方法。
一般来说,该方法需要采用一种有机溶剂和金属盐进行加热反应。
在反应过程中,溶剂的热解释放出的气体会形成孔洞结构。
通过控制反应条件中溶剂的种类、浓度和反应温度等因素,可以得到不同孔径和孔壁的纳米多孔金属材料。
2. 模板法模板法是一种制备纳米多孔金属材料的常见方法。
该方法使用一种具有特殊结构的模板作为模板。
首先,将金属溶液浸渍在模板上,然后进行热处理,使金属溶液沉积在模板的孔洞内。
最后,通过模板的去除,纳米多孔金属材料得以制备。
模板法制备的纳米多孔金属材料具有高孔隙度和可控的孔径尺寸,适用于催化剂和储能材料的制备。
3. 电沉积法电沉积法是一种通过电化学反应在电极上制备纳米多孔金属材料的方法。
通常,该方法将金属盐溶液作为电解液,将电极作为阳极或阴极。
通过调节电化学反应条件,如电位、电流密度和反应时间等,可以控制纳米多孔金属材料的形貌和孔隙结构。
电沉积法制备的纳米多孔金属材料具有高比表面积和良好的电化学性能,在储能和传感器领域具有较大的应用潜力。
二、纳米多孔金属材料的性能研究1. 催化性能纳米多孔金属材料在催化领域中展现出了重要的应用价值。
首先,由于其高比表面积和多孔结构,纳米多孔金属材料具有较高的反应活性。
其次,纳米多孔金属材料具有可调控的孔径尺寸和孔隙结构,可以提供更多的活性位点,有利于催化反应的进行。
最后,纳米多孔金属材料还具有较好的传质能力和稳定性,能够提高催化反应的效率和持久性。
2. 能源储存性能在能源储存领域,纳米多孔金属材料也显示出了良好的性能。
多孔氧化铝的制备方法嘿,你有没有想过一种材料,它就像一块充满神秘通道的魔法石?多孔氧化铝就是这样一种神奇的材料。
今天呀,我就来和你唠唠它的制备方法。
我有个朋友叫小李,他在材料实验室里捣鼓这个多孔氧化铝可有一段时间了。
有一次我去他实验室,看着那些瓶瓶罐罐和奇奇怪怪的仪器,就像走进了一个科学的魔法世界。
那制备多孔氧化铝的第一种方法呢,是阳极氧化法。
这就像是一场金属铝的变身之旅。
首先,得把铝片准备好,这铝片就像是一个即将接受魔法洗礼的小战士。
把它作为阳极,放入电解液里。
这电解液啊,就好比是一个充满魔法能量的池塘。
一般来说呢,常用的电解液有硫酸、草酸之类的。
在这个过程中,通电是关键的一步。
电流就像是魔法的指令,在电流的作用下,铝片表面就开始发生奇妙的反应。
你想啊,就好像是一群小工匠在铝片上一点点地开凿出无数的小通道。
这个过程中,电压、电解液的浓度、温度还有反应时间,都像是不同的魔法咒语参数。
电压要是太高了,哎呀,就像是魔法的力量太猛了,可能会把这个小通道弄得乱七八糟的;要是电解液浓度不对呢,就像魔法药水配错了比例,那得到的多孔氧化铝可能就不是我们想要的样子了。
反应时间也很重要,时间短了,通道还没挖好呢;时间太长,又可能会过度加工。
还有一种方法是模板法。
我记得小李跟我解释这个的时候,特别激动。
他说,这就像是按照一个模具来制造东西。
首先要找到合适的模板,这个模板就像是一个建筑的蓝图。
比如说,可以用纳米球或者其他有序结构的材料当模板。
把铝源填充到这个模板的空隙里,这就好比是把建筑材料填充到蓝图规划好的空间里。
然后经过一系列的处理,像加热啊,化学反应之类的,把模板去除掉,留下来的铝就形成了多孔的结构。
这就像建筑工人按照蓝图把房子盖好之后,把蓝图拿走,留下的就是按照蓝图建造的房子,不过这个房子是多孔的氧化铝房子。
我和小李还讨论过一种比较复杂的方法,叫溶胶- 凝胶法。
这方法听起来就很神秘。
简单来说,就是把铝的醇盐溶解在有机溶剂里,这就像把魔法粉末溶解在魔法药水里。
纳米多孔阳极氧化铝模板的制备方法及应用的研究进展赵婷婷;刘皓;李津;康卫民;韦尚志【摘要】The preparation methods of porous anodic alumina (PAA) templates are introduced fully,which contain mild anodization,hard anodization,two-step anodic oxidation and imprinting oxidation,followed by the preparation methods of special shaped PAA templates are reviewed.Finally,the application prospects of the PAA template in electromagnetism,sensors,barrier separation,biomedicine,and bionic nano-materials are also introduced.%对制备规整多孔阳极氧化铝模板的温和氧化法、强烈氧化法、二次阳极氧化法、模压氧化法等制备方法进行了系统介绍,并对一些特殊孔径的阳极氧化铝模板的制备方法进行了综述,介绍了PAA模板应用于电磁、传感器、催化剂载体、膜分离、生物医学、仿生纳米材料等领域的研究进展.【期刊名称】《天津工业大学学报》【年(卷),期】2013(032)004【总页数】7页(P19-25)【关键词】多孔阳极氧化铝;纳米模板;制备方法;特殊形状;应用【作者】赵婷婷;刘皓;李津;康卫民;韦尚志【作者单位】天津工业大学纺织学部,天津300387;天津工业大学纺织学部,天津300387;天津工业大学纺织学部,天津300387;天津工业大学纺织学部,天津300387;天津工业大学纺织学部,天津300387【正文语种】中文【中图分类】TQ153.6多孔阳极氧化铝(PAA)模板由多孔层和阻挡层组成,其中多孔层由均匀排列的纳米孔洞组成,孔密度较高,孔与孔之间相互平行,并与基体表面垂直.阻挡层是一层致密绝缘的氧化层,位于孔基底将多孔层和铝基体分开.由于PAA膜具有这种独特的结构,是非常理想的制备纳米材料的模板.1953年美国铝业公司Keller等[1]首先报道了用电化学方法制备氧化铝孔洞模板.20世纪80年代后期以来,多孔氧化铝膜在纳米材料上的应用引起了新一轮的研究热潮.1993年,美国约翰霍普金斯大学Whitney等[2]利用PAA模板制备了磁性金属纳米线,开拓了纳米材料制备的新方法;1995年日本首都大学Masuda等[3]首次利用二次氧化的方法,成功制备了孔洞排列高度有序的PAA膜和金属纳米阵列,开创了PAA膜在纳米结构材料方面新的应用.研究人员利用PAA模板成功制备了碳纳米管[4-5]、金属和金属复合物纳米线[2-5]、基因传输、生物医学、微燃料电池材料[6]、仿壁虎脚粘附材料[7-8]等各种纳米材料,极大促进了纳米材料的研究和发展.1 PAA模板的一般制备方法多孔阳极氧化铝(PAA)模板是采用电化学技术在铝表面进行原位生长制备得到的,这种方法称之为阳极氧化法.阳极氧化法按照氧化生长速率的不同可以分为温和氧化法和强烈氧化法.多孔阳极氧化铝模板的制备按照制备工序的不同又可以分为二次阳极氧化法和模压阳极氧化法.1.1 温和阳极氧化法温和氧化法即将预处理后的铝基底在适当的阳极氧化条件下进行一次氧化.其特点是阳极氧化反应缓慢,电流密度一般在10 mA/cm2数量级,氧化膜的生长速率较慢,约为2 μm/h.研究表明,温和法制备的PAA孔径和孔间距均随阳极氧化电压的增加而增大,一般孔间距与电压的比例系数为2.5 nm/V[9].温和氧化过程中,自排序氧化铝纳米阵列一般在3种体系中获得:①25 V硫酸中得到的孔直径为63 nm;②40 V草酸中得到的孔直径为100 nm;③195 V磷酸中得到的孔直径为500 nm.1.2 强烈阳极氧化法2006年德国马克斯·普朗克微结构物理研究所Lee等[10]提出了一种以草酸为电解液,通过提高阳极氧化电压(100~160 V),制备AAO模板的强烈阳极氧化法.其薄膜生长速率为50~70 μm/h,较以草酸为电解液的温和阳极氧化速率提高了25~35倍.生成的PAA 膜孔间距为 200~300 nm,膜非常厚(>100 μm),孔隙度低且高度有序的氧化铝膜具有高纵横比(>1000),纳米孔排列均匀,可调节直径大小.该方法通过对电解液的老化和温度的控制来提高阳极氧化电压,从而提高PAA的有序度.但此工艺必须将电解槽放入液氮中来降低氧化铝表面温度,成本较高.为解决此问题,2009年太原理工大学孙晓霞等[11]通过在草酸溶液中加入不同有机醇的方法来有效减少在氧化过程中产生的大量热量,采用强烈氧化法快速制备了高度有序的PAA模板.在以乙二醇水溶液(V醇∶V 水=1∶1)为溶剂的 0.5mol/L 草酸电解液中,于160 V电压下制备出的PAA模板孔分布均匀,孔径约为80 nm,孔间距约为120 nm,并呈六角形规则排列,膜生长速率为51.9 μm/h. 2009年南京科技大学Song等[12]提出,在强烈阳极氧化过程中,避免铝基底击穿现象的关键是要降低阻挡层的厚度;增加电解液的浓度和温度,可以降低阻挡层的厚度.所以,在高浓度的草酸溶液(>0.3 mol/L)中,在较高温度(16~40℃)下进行强烈阳极氧化,不会发生击穿现象.0.6 mol/L草酸溶液制备的PAA膜如图1所示.图1 草酸电解液制备的PAA膜SEM图像Fig.1 SEM images of PAA sample fabricated in oxalic acid solution2008年华南理工大学Li等[13]在硫酸-硫酸铝-水溶液中,分别在40和50 V的氧化电压下,通过两步强烈阳极氧化法制备了孔直径为77和96 nm的PAA膜,在恒定的40 V电压下通过改变电流密度得到PAA膜.实验表明,孔间距不仅依赖于阳极氧化电压,而且也受到电流密度的影响.这意味着强烈阳极氧化法能够通过同时调整阳极氧化电压和电流密度对PAA膜的孔结构进行设计和控制.1.3 两步阳极氧化法两步阳极氧化法是目前制备高度有序的PAA模板最常用的方法.1995年Masuda等[3]首次利用二次氧化的方法制备了孔洞排列高度有序的PAA 膜.将预处理后的铝基底在0.3 mol/L草酸中长时间恒压(40 V)氧化;一次氧化后,将铝基底放入饱和HgCl2溶液中去除氧化层;然后在相同条件下进行二次氧化,得到高度有序的PAA模板.2007年哈尔滨工业大学杨培霞等[14]在不进行高温退火处理的情况下,利用二次氧化法在草酸中得到纳米孔排列高度有序的PAA模板.1.4 模压阳极氧化法Masuda等[15-17]提出一种预先压印技术用来控制PAA模板的孔结构,即模压法.模压法是将排列有序的碳化硅模具放到铝的表面,在室温下使用油印机压印,然后对铝片进行阳极氧化.图2展示了压印前后PAA模板的对照图.图2 采用预先压印技术的PAA膜SEM图像Fig.2 SEM micrographs of surface of anodic porous alumina using pretexturing process2012年吉林大学Wang等[18]使用聚苯乙烯纳米球对铝基底进行预先压印,然后放入0.3 mol/L磷酸溶液中进行阳极氧化,制备出层级结构的纳米孔阵列,如图3所示.本课题组采用二次阳极氧化法制备了规整的多孔阳极氧化铝模板(如图4),该模板能够用于仿壁虎脚生物材料、面阵柔性传感器、柔性染料敏化太阳能电池的染料吸附、多孔半导体材料的制备.图3 PAA层级结构的SEM横截面图Fig.3 SEM image of cross-sectional of PAA with hierarchical structure图4 本课题组制备的PAA膜Fig.4 SEM images of PAA template fabricated in our group2 特殊形状PAA模板的制备方法2.1 孔道呈Y型或树杈形分布的模板2001年,韩国首尔大学Jin[19]等制备了Y型PAA模板,将预处理后的铝基底在0.3 mol/L草酸中恒压(40 V)氧化24 h;去除氧化层后在相同条件下二次氧化,二次氧化时间为20 min,在二次氧化的最后时间,以5 V/步将电压从40 V降到20 V.将模板在磷酸中扩孔,随后进行第三步氧化,得到Y型PAA模板,如图5所示.图5 Y型PAA的横截面SEM图像Fig.5 SEM image of cross-section of PAA template with Y-shape holes2005年纽约州特洛伊伦斯勒理工大学Meng等[5]利用降电压法,通过改变阶跃电压的幅值制备出可控数目分枝的PAA模板,即先用二步阳极氧化法制备出PAA 的主管,然后把氧化电压降低到原来的1,就能得到数目可控的n条枝管PAA模板.图6所示为树杈型PAA制备的碳纳米管截面图.图6 树杈型PAA制备的碳纳米管截面图Fig.6 SEM image of cross-section of CNTs by using PAA template with tree-shape holes2.2 复合孔径结构的PAA模板Lee等[10]使用温和阳极氧化法(MA)和强烈阳极氧化法(HA)相结合,制备出复合孔径阵列结构的PAA.与温和阳极氧化产生的PAA孔相比,强烈阳极氧化所产生的PAA孔直径较小.通过反复进行这两个过程的阳极氧化反应,可以得到一个高度有序的、管径可调节的复合孔径阵列结构PAA,如图7所示.每个阶段的孔洞长度可以通过调节相应步骤的反应时间来控制.但这种阳极氧化方式需要更换电解液,实验操作上比较繁琐,并且只有两种突变的管径.图7 MA/HA交替的PAA截面图Fig.7 SEM image of cross-section of PAA by using MA and HA method alternatelyHo等[20]通过两次更换电解液得到具有复合孔径阵列的3层PAA模板,但孔洞的大小和数目不容易控制,其SEM图如图8所示.图8 三层PAA模板的SEM图像Fig.8 SEM images of PAA with three-tiered 2009年澳大利亚伊恩·华克研究所Losic等[21-22]使用周期性阳极氧化法制备出具有互通式纳米管道的复合纳米结构.即在阳极氧化过程中利用周期性恒压电源控制或恒流电源控制法,不仅可以控制管道的直径,同时可以控制其形貌.这种方法使用缓慢变化的阳极氧化电压或电流,使反应过程在软阳极氧化和硬阳极氧化之间不断变化,最终得到孔道呈周期性分布的PAA模板,如图9所示.图9 孔道周期性分布PAA的SEM图像Fig.9 SEM image of PAA with cyclic pores2.3 孔道方向与铝基底平行的PAA模板常规纳米PAA模板的孔道方向均垂直于铝基体表面,2005年法国巴黎理工大学Cojocaru等[23]通过恒压阳极氧化法,将一层薄铝箔夹在两层绝缘层(SiO2)之间,铝箔被SiO2包覆,只在侧面处与硫酸电解液接触,阳极氧化电场只能沿与铝箔表面平行的方向,最终在低电压(3~5 V)下得到了孔径在3~4 nm、孔道平行于铝箔表面的PAA模板.制备过程如图10所示.图10 孔道平行于铝表面的PAA示意图Fig.10 Schematic diagram of PAA withholes parallel to surface of aluminum2.4 孔道开口呈正方形或三角形的PAA模板众所周知,常规PAA模板纳米孔道的开口呈规则的六边形结构.Masuda等[24-25]提出,纳米孔道的开口形状由压痕点(孔道中心点)即由铝表面的排列图案决定,而压痕点的形状由“Voronoi划分”确定.Masuda等根据“Voronoi划分”改变SiC模具形状,将压痕点排列成正方形和石墨结构图案,制备出孔洞开口呈规则正方形或三角形等特殊形状的PAA膜,如图11所示.图11 孔洞开口呈特殊形状的PAAFig.11 SEM images of PAA with special holes2.5 孔道呈倒圆锥形的PAA模板2007年Masuda研究组[26]先在草酸溶液中阳极氧化,然后在磷酸中扩孔,这两个过程重复交替进行,制备出了高度有序的倒圆锥形孔道PAA模板.2012年中国科学院Li等[27]发现,倒圆锥形孔洞的开口尺寸随总扩孔时间改变,孔洞深度随总阳极氧化时间改变.于是,通过控制扩孔和氧化时间,本文得到了各种形状的倒圆锥形孔洞,如图12所示.图12 各种倒圆锥形孔洞Fig.12 Diverse profiles of taper-nanopores3 PAA的应用PAA膜具有很多优越的性能,如孔结构高度有序、孔径均匀、孔洞形貌可控、比表面积高等.此外,与光刻技术相比,多孔阳极氧化铝模板成本更低、制备工序更加简单,已被广泛地用于制造各种纳米结构材料.3.1 电磁方面Whitney等[2]采用以PAA作为模板的复型技术已经制备出了各种各样的纳米线和纳米管材料,例如Ag、Pt、Sn、C、TiO2、CuS、AgI等 [28-33].使用 PAA 模板制备的有序金属纳米线,可应用于微燃料电池[6]、磁记录介质[2]、电阻器、晶体管和纳米反应器等的制造,制备的导电聚合物纳米结构和碳纳米管[4-5]可用于电学、光学和光电性能.3.2 传感器使用PAA已开发出各种光学生物传感器 [34-35]和电化学生物传感器[36-37]. 光致发光(PL)生物传感器也已应用到氧化铝衬底上.2004年兰州大学Jia等[34]证明了通过引入蛋白质(如胰岛素或人血清白蛋白),嵌入PAA膜纳米孔内染料(桑色素)的光致发光强度可以大大增强.为了提高葡萄糖生物传感器的分析性能,2003年华东师范大学Xian等[36]将普鲁士蓝(PB)电化学沉积到PAA模板孔内制成纳米电极阵列.PB沉积之前,通过真空蒸镀将一层薄金沉积到PAA膜的另一面.然后使葡萄糖氧化酶成功交联上PB 阵列.得到的PB纳米电极阵列呈现出一个较宽的线性标定范围(5.0 × 10-6~8.0 × 10-3M)和较低的检测范围(1 μM).3.3 催化剂载体多孔氧化铝另一个重要的应用是作为催化膜[38]使用.由于材料的高比表面积,大量的酶或合成催化剂在高反应速率下可以在阳极氧化铝膜内固化.2006年美国密歇根州立大学的Dotzauer等[38]通过聚电解质层和PAA膜载体内金纳米粒子之间的吸附作用形成催化膜.该膜将4-硝基苯酚(4-NP)催化还原成4-氨基苯酚(4-AP);在其它可还原的化合物(如氰基、苯乙烯基)存在下,该组制备的催化膜可选择性地催化还原硝基.3.4 分离工作此外,改变PAA的表面化学性质和孔径可以进行一系列精细的分离工作,包括对多价离子[39]、氨基酸[40]、蛋白质[41]和核酸[42]的分离.2006年美国阿拉莫斯国家科学实验室的McCleskey等[39]在纳米氧化铝表面沉积Au层,使得选择性分离膜的孔开口减小为7 nm.使用烷基硫醇对金涂层进一步官能化,三烷基膦氧化物的金属离子载体使得表面疏水.当采用硝酸铀酰和硝酸锂作为进料溶液、醋酸钠作为接收液时,通过磷酸盐或膦氧化物载体的促进输送,100%的金属离子都能够穿过膜.当铀离子和铕离子都存在于进料溶液时,铀离子的选择性高于铕离子,因为前者的离子选择性地绑定到了膦氧化物载体上.同时,膜上其他离子(如 H+、Ca2+、CH3COO-)运输受阻.2003 年日本NEC公司的Sano等[42]采用颗粒排除分离的方法,使用PAA膜作为DNA颗粒离析平台.在这种方法中,具有较小尺寸的DNA生物分子经常被困在孔隙中,因此通过通道时,洗脱速度比大的生物分子慢得多.3.5 生物医学多孔氧化铝基材料已被作为支架用于组织工程[43],控制细胞进行表面交互作用.最近研究表明,该材料具有相当大的潜力作为药物或基因的转运载体,可控制治疗性分子的释放.2010年澳大利亚伊恩·华克研究所的Kant等[43]以SK-N-SH细胞作为神经元细胞模型,研究了各种PAA膜的孔结构对人神经母细胞瘤生长的影响.这项研究表明,孔结构对神经元细胞的取向和表型有直接影响,开拓了生物工程的可能性.该组在复合孔径和分叉结构表面上发现了最广泛的细胞反应.这种表面提供了最多的细胞附着、频繁的神经元状表型和大量的细胞间交互作用.2011年Aw等[44]探讨了药物纳米载体的洗脱性能,其中PAA作为治疗植入物,聚合物胶束作为模型纳米载体.等离子聚合物层在PAA膜内沉积的厚度不同,孔的直径可控,因此药物释放的速率可控.通过控制等离子体聚合物层沉积,PAA植入物达到良好的零级释放动力学是可能的.3.6 仿生学领域近年来,PAA模板在仿生学纳米材料领域也有着广泛的用途.自从2000年美国斯担福大学Autumn[45]证实壁虎自由行走在光滑表面是借助于范德华力后,许多研究人员尝试用PAA模板制作仿壁虎脚胶带,2003年,Campolo等[46]在孔径为200 nm、高60 μm的PAA模板涂覆聚氨酯溶液,得到了聚氨酯纳米阵列,但未对其粘附性能进行测试.2007年,新加坡南阳理工大学Kustandi等[47]在草酸电解液中使用不同温度得到两种PAA模板,并采用光刻工艺和紫外光压印技术制得层级结构.然后将聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)溶液沉积到层次结构的PAA模板中,得到仿壁虎脚粘附阵列.但是,由于所制备膜上的支柱过于密集造成凝结,最终这些结构的粘附力没有精确地表现出来.2011年,新加坡南阳理工大学Ho等[8]将磷酸和草酸溶液中制备出的双层PAA模板放在一个250 μm厚的聚碳酸酯膜上进行热压纳米压印.得到粘附阵列的宏观粘附力为6.5 N/cm2,与壁虎脚毛的10 N/cm2在一个数量级.2012年,北京航空航天大学Liu等[48]将聚酰亚胺的预聚物旋涂到制备好的PAA 模板上,在平板玻璃基底上得到的聚酰亚胺薄膜对水具有很好的粘附性.本课题组正尝试用PAA模板制备仿壁虎脚粘附材料,并在该材料表面镀上金属镀层,实现自粘附表面生物电干电极,该电极能够应用于健康可穿监控系统当中[49-50].4 结束语从各种PAA模板的制备方法可以看出,无论是一般PAA模板制备,还是特殊形状PAA模板制备,影响PAA孔洞形貌尺寸的最主要因素仍然是阳极氧化的电场强度、氧化温度、电解液种类及浓度等.目前,世人仍未能洞悉PAA纳米孔洞的生长机理,没有一种理论能解释所有实验现象.随着研究的深入,PAA模板的调控和制备技术必然会有更新的突破.新型PAA模板的制备在光学、电学、磁学、仿生学、生物医学等纳米材料科学领域具有广阔的应用前景,对各种功能性纳米材料的开发具有巨大的促进作用.参考文献:【相关文献】[1]KELLER F,HUNTER M S,ROBINSON D L.Structural features of oxide coatings on aluminum[J].Journal of the Electrochemical Society,1953,100(9):411-419.[2]WHITNEY T M,SEARSON P C,JIANG J S,et al.Fabrication and magnetic properties of arrays of metallic nanowires[J].Science(New 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