一种制备纳米锥形孔阳极氧化铝模板的方法

    公开(公告)号:CN104911668A

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:CN201510340792.1

    申请日:2015-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米锥形孔阳极氧化铝模板的方法,包括将高纯铝片依次放置于无水乙醇和去离子水中进行清洗,然后进行电化学抛光过程;以抛光后的铝片为阳极,石墨为阴极,在草酸溶液下进行阳极氧化,得到带有铝基底的高度有序多孔氧化铝薄膜,通过调节电压可调节孔间距;将带有铝基底的多孔氧化铝薄膜置于三氧化铬和磷酸混合水溶液中进行除膜,得到表面有均匀凹坑的铝基底;将铝基底置于一次氧化相同的电解液中,施加大电流密度进行快速阳极氧化反应,得到具有纳米锥形孔结构的多孔氧化铝模板。本发明具有工艺简单、操作快捷、可控性好、重复性高等优势,提高了纳米锥形孔多孔氧化铝模板适用于生产的可行性。

    一种亚微米/微米复合铝模板的制备方法

    公开(公告)号:CN103938248A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410175576.1

    申请日:2014-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种亚微米/微米复合铝模板的制备方法,该方法将高纯铝片依次置于无水乙醇和去离子水中进行清洗,然后进行电化学抛光;以抛光的铝片为阳极,石墨为阴极,草酸‐乙醇‐水混合溶液为电解液来进行阳极氧化过程,得到带有铝基底的多孔氧化铝薄膜,通过调节电压以及电流密度等阳极氧化条件使亚微米级结构单元进入竞争生长模式,从而形成微米级的结构单元团簇;将带有铝基底的多孔氧化铝薄膜置于三氧化铬和磷酸混合水溶液中进行除膜,得到表面具有亚微米/微米复合凹坑的铝模板。本发明具有原材料易获取、成本低廉、设备简单、操作方便、可控性好等优势,大大提高了其应用于生产的可行性。

    一种制备纳米锥形孔阳极氧化铝模板的方法

    公开(公告)号:CN104911668B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510340792.1

    申请日:2015-06-18

    Abstract: 本发明公开了一种制备纳米锥形孔阳极氧化铝模板的方法,包括将高纯铝片依次放置于无水乙醇和去离子水中进行清洗,然后进行电化学抛光过程;以抛光后的铝片为阳极,石墨为阴极,在草酸溶液下进行阳极氧化,得到带有铝基底的高度有序多孔氧化铝薄膜,通过调节电压可调节孔间距;将带有铝基底的多孔氧化铝薄膜置于三氧化铬和磷酸混合水溶液中进行除膜,得到表面有均匀凹坑的铝基底;将铝基底置于一次氧化相同的电解液中,施加大电流密度进行快速阳极氧化反应,得到具有纳米锥形孔结构的多孔氧化铝模板。本发明具有工艺简单、操作快捷、可控性好、重复性高等优势,提高了纳米锥形孔多孔氧化铝模板适用于生产的可行性。

    一种制备有序大结构单元氧化铝膜的方法

    公开(公告)号:CN103938249B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410175585.0

    申请日:2014-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种制备有序大结构单元氧化铝膜的方法,该方法将高纯铝片清洗后进行电化学抛光;以抛光的铝片为阳极,石墨为阴极,添加乙醇的草酸溶液为电解液来进行电解过程,通过线性升压直至电流出现剧烈增大而产生电流的雪崩现象,之后在恒定的大电流密度下进行电解至电压稳定阶段停止电解;经饱和氯化铜溶液浸泡后得到有序大结构单元氧化铝膜。本发明通过控制乙醇的添加比例以及电流密度可以对所制备氧化铝膜结构单元的尺寸进行调控,所制备的氧化铝膜具有较大的结构单元并且尺寸可调,排列高度有序,使其可以作为模板来合成各种功能性纳米、亚微米材料。本发明具有成本低廉、可控性高、重复性好等优势,提高了其应用于生产的可行性。

    一种制备有序大结构单元氧化铝膜的方法

    公开(公告)号:CN103938249A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410175585.0

    申请日:2014-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种制备有序大结构单元氧化铝膜的方法,该方法将高纯铝片清洗后进行电化学抛光;以抛光的铝片为阳极,石墨为阴极,添加乙醇的草酸溶液为电解液来进行电解过程,通过线性升压直至电流出现剧烈增大而产生电流的雪崩现象,之后在恒定的大电流密度下进行电解至电压稳定阶段停止电解;经饱和氯化铜溶液浸泡后得到有序大结构单元氧化铝膜。本发明通过控制乙醇的添加比例以及电流密度可以对所制备氧化铝膜结构单元的尺寸进行调控,所制备的氧化铝膜具有较大的结构单元并且尺寸可调,排列高度有序,使其可以作为模板来合成各种功能性纳米、亚微米材料。本发明具有成本低廉、可控性高、重复性好等优势,提高了其应用于生产的可行性。

    一种亚微米/微米复合铝模板的制备方法

    公开(公告)号:CN103938248B

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201410175576.1

    申请日:2014-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种亚微米/微米复合铝模板的制备方法,该方法将高纯铝片依次置于无水乙醇和去离子水中进行清洗,然后进行电化学抛光;以抛光的铝片为阳极,石墨为阴极,草酸‐乙醇‐水混合溶液为电解液来进行阳极氧化过程,得到带有铝基底的多孔氧化铝薄膜,通过调节电压以及电流密度等阳极氧化条件使亚微米级结构单元进入竞争生长模式,从而形成微米级的结构单元团簇;将带有铝基底的多孔氧化铝薄膜置于三氧化铬和磷酸混合水溶液中进行除膜,得到表面具有亚微米/微米复合凹坑的铝模板。本发明具有原材料易获取、成本低廉、设备简单、操作方便、可控性好等优势,大大提高了其应用于生产的可行性。

    一种对铝表面进行着色的方法

    公开(公告)号:CN105401202A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510707641.5

    申请日:2015-10-26

    CPC classification number: C25D11/14

    Abstract: 本发明公开了一种对铝表面进行着色的方法,包括采用常规方法对高纯铝片进行清洗及抛光处理,以抛光的铝片为阳极,石墨为阴极,草酸-乙醇-水混合溶液为电解液来进行阳极氧化过程,对铝表面进行着色;通过对电压、电流密度、电解液的组成等阳极氧化条件进行调节,以及将阳极氧化后的铝片置于三氧化铬和磷酸混合水溶液中进行处理,可以对铝表面的颜色进行调节。本发明具有颜色调节范围宽、成本低廉、设备简单、操作方便、污染小、无须沉积金属等优势,大大提高了其应用于生产的可行性。

    一种高电压制备大孔间距多孔阳极氧化铝膜的方法

    公开(公告)号:CN105297106A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510707716.X

    申请日:2015-10-26

    Abstract: 本发明公开了一种高电压制备大孔间距多孔阳极氧化铝膜的方法,包括将高纯铝片清洗后进行电化学抛光;以抛光的铝片为阳极,石墨为阴极,以草酸-乙醇-水混合溶液为电解液来进行阳极氧化过程,通过在恒定电流密度下进行自适应升压来获得高阳极氧化电压;阳极氧化得到的样品经饱和氯化铜溶液浸泡后得到大孔间距多孔阳极氧化铝膜,通过调节乙醇添加比例、阳极氧化电压及电流密度,对所制备多孔阳极氧化铝膜的平均孔间距进行调控。本发明所制备的多孔阳极氧化铝膜具有大孔间距且尺寸可调,使其可以作为模板来合成各种功能性亚微米、微米材料。同时,其具有原材料易获取、操作简单、成本低廉、重复性好等优势,提高了其应用于生产的可行性。

    一种纳米/亚微米/微米多级阳极氧化铝模板的制备方法

    公开(公告)号:CN104294344A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410482892.3

    申请日:2014-09-19

    CPC classification number: C25D11/04 B82Y40/00

    Abstract: 本发明公开了一种纳米/亚微米/微米多级阳极氧化铝模板的制备方法,首先对高纯铝片进行清洗,然后进行电化学抛光;以草酸-水-乙醇混合溶液为电解液来进行阳极氧化,得到带有铝基底的多孔阳极氧化铝膜,通过调节电压、电流密度等条件使亚微米级结构单元进入竞争生长模式,从而形成分离岛状以及条带状等不同形状的微米级结构单元团簇;将带有铝基底的氧化铝膜置于三氧化铬和磷酸混合溶液中进行除膜,随后在草酸水溶液中进行低电压阳极氧化并应用磷酸水溶液来对其进行扩孔处理,从而得到具有纳米/亚微米/微米多级孔管道结构的阳极氧化铝模板。本发明具有原材料易获取、成本低廉、设备简单、可控性好等优势,大大提高了其应用于生产的可行性。

    一种制备微曲面三维互联纳米孔阳极氧化铝模板的方法

    公开(公告)号:CN104928746B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510350994.4

    申请日:2015-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种制备微曲面三维互联纳米孔阳极氧化铝模板的方法,包括将高纯铝片依次置于无水乙醇和去离子水中进行清洗,然后进行电化学抛光;以抛光的铝片为阳极,石墨为阴极,在电解液中进行第一步阳极氧化过程,得到带有铝基底的多孔阳极氧化铝薄膜,通过调节电压以及电流密度等阳极氧化条件可以使多孔阳极氧化铝薄膜结构单元尺寸从亚微米级到微米级可调;将带有铝基底的多孔阳极氧化铝薄膜置于三氧化铬和磷酸混合水溶液中进行除膜,得到表面具有亚微米级、微米级凹坑的铝基底;在低电压下对上一步得到的铝基底进行第二步阳极氧化,最后在磷酸溶液中扩孔腐蚀,通过控制扩孔时间得到微曲面三维互联纳米孔阳极氧化铝模板。

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