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高铅球石是如何合成的

发布日期:2017/4/11 浏览次数:

相信很多人都不清楚高铅球石,下面小编就为大家介绍一下高铅球石是如何合成的。

高铝球石的合成采用恒温恒电压的电化学阳极氧化技术成功地合成出孔径为40~50nm的高铝球石。利用扩孔工艺处理可以方便控制孔径大小。法制备Ni纳米线阵列以高铝球石为基础,利用直流、交流电化学沉积方法合成高度有序的Ni纳米线阵列。用SEM、XRD、TEM、MPMS对纳米线阵列进行了形貌结构和磁性的表征和分析。


法制备Fe及其硫化物纳米线阵列以为基础,利用交流电化学沉积方法合成出高度有序的Fe纳米线阵列,借助SEM、XRD、MPMS对制备Fe纳米线阵列进行了表征和分析。利用高铝球石中沉积的金属Fe纳米线阵列,通过硫化工艺处理得到其硫化物纳米线阵列。用SEM与XRD表征和分析了硫化后得到的纳米线阵列的形貌和晶体结构。

利用二次阳极氧化法,在草酸溶液制备了孔分布规则有序的高铝球石。进一步以阳极氧化铝膜为,利用直流电沉积的方法在高铝球石中进行Ni纳米线的沉积;此外还利用了浸泡还原法在有序高铝球石中形成Ni纳米管,并且对其进行了表征。利用二次电化学阳极氧化的方法,在草酸溶液中,通过控制电压、温度、电解液浓度等条件,在高纯铝片表面制备了孔洞高度有序、六方密排的高铝球石。
 

同时,对比分析了一次与二次阳极氧化制备的氧化铝膜的孔洞的有序的原因,并且通过实验进行了验证。


上述就是小编总结的关于高铅球石的知识,希望以上言论在您使用中有所了解。以上就是今天的分享内容,更多精彩内容欢迎大家关注网址:http://www.taocigun.com




相信很多人都不清楚高铅球石,下面小编就为大家介绍一下高铅球石是如何合成的。

高铝球石的合成采用恒温恒电压的电化学阳极氧化技术成功地合成出孔径为40~50nm的高铝球石。利用扩孔工艺处理可以方便控制孔径大小。法制备Ni纳米线阵列以高铝球石为基础,利用直流、交流电化学沉积方法合成高度有序的Ni纳米线阵列。用SEM、XRD、TEM、MPMS对纳米线阵列进行了形貌结构和磁性的表征和分析。


法制备Fe及其硫化物纳米线阵列以为基础,利用交流电化学沉积方法合成出高度有序的Fe纳米线阵列,借助SEM、XRD、MPMS对制备Fe纳米线阵列进行了表征和分析。利用高铝球石中沉积的金属Fe纳米线阵列,通过硫化工艺处理得到其硫化物纳米线阵列。用SEM与XRD表征和分析了硫化后得到的纳米线阵列的形貌和晶体结构。

利用二次阳极氧化法,在草酸溶液制备了孔分布规则有序的高铝球石。进一步以阳极氧化铝膜为,利用直流电沉积的方法在高铝球石中进行Ni纳米线的沉积;此外还利用了浸泡还原法在有序高铝球石中形成Ni纳米管,并且对其进行了表征。利用二次电化学阳极氧化的方法,在草酸溶液中,通过控制电压、温度、电解液浓度等条件,在高纯铝片表面制备了孔洞高度有序、六方密排的高铝球石。
 

同时,对比分析了一次与二次阳极氧化制备的氧化铝膜的孔洞的有序的原因,并且通过实验进行了验证。


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