竖于多孔氧化铝模板孔口的银纳米柱阵列及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN103060878B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310038691.X

    申请日:2013-01-31

    摘要: 本发明公开了一种竖于多孔氧化铝模板孔口的银纳米柱阵列及其制备方法和用途。阵列为锥形孔的多孔阳极氧化铝模板的孔口周边按六方有序排列有柱高30~200nm、柱直径30~60nm的银纳米柱,锥形孔壁上附有粒径5~40nm的银纳米颗粒。方法为先将铝片置于草酸溶液中,于直流电压下阳极氧化至少2h,再将其置于磷铬酸混合溶液中浸泡至少3h,得到中间产物,接着,先将中间产物置于草酸溶液中,于直流电压下阳极氧化至少20s,再将其置于磷酸溶液中浸泡至少1min,重复上述过程至少10次,得到孔形为锥形孔的氧化铝模板,之后,将其置于离子溅射仪中溅射银,制得目标产物。它可作为表面增强拉曼散射的活性基底,使用激光拉曼光谱仪测量其上附着的罗丹明或四氯联苯的含量。

    基于纳米电极的静电电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN103219152A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310153962.6

    申请日:2013-04-27

    摘要: 本发明公开了一种基于纳米电极的静电电容器及其制备方法。电容器为阳极氧化铝模板中置有两组相互平行对插且互不连通的、开口分别朝向不同表面的、孔中沉积有与其表面覆有的导电膜电连接的碳纳米管的孔阵列;方法为先使用二次阳极氧化法得到其一面置有第一孔阵列、背部于第一孔阵列的孔形成的圆弧形障碍层的周边置有与第一孔阵列的孔相平行的隙缝的二次氧化铝模板,再将二次氧化铝模板的背部置于酸性氯化铜溶液中腐蚀得到一面置有第一孔阵列、背面置有第二孔阵列的阳极氧化铝模板,之后,先使用化学气相沉积技术于第一孔阵列和第二孔阵列的孔中沉积碳纳米管,再于阳极氧化铝模板的两面蒸镀导电膜,制得目标产物。它可广泛用于能量存储和利用领域。

    碳纳米滴管及其制备方法

    公开(公告)号:CN103130207B

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201110374576.0

    申请日:2011-11-22

    IPC分类号: C01B31/02 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种碳纳米滴管及其制备方法。滴管由不同管直径和管长的碳纳米管无缝串接组成滴管状,组成滴管状的碳纳米管的不同管直径和管长依次分别为,20~27nm和120~140nm、15~45nm和120~140nm、43~48nm和240~260nm、20~75nm和170~190nm、70~80nm和570~590nm,其中,管直径为15~45nm和20~75nm的碳纳米管的管直径是随其管长的增加而线形增大的,碳纳米管的管壁厚为4~7nm;方法为先将铝片依次分别置于硫酸溶液、不同浓度的草酸溶液中,采用三种不同的阳极氧化电压工艺,得到内含不同管直径和管长孔形的氧化铝模板,再于氧化铝模板的不同管直径和管长的孔壁上复合碳后,腐蚀掉氧化铝模板,制得碳纳米滴管。它可广泛地作为某些特定物质的储存体或载运体或缓释体使用。

    碳纳米滴管及其制备方法

    公开(公告)号:CN103130207A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201110374576.0

    申请日:2011-11-22

    IPC分类号: C01B31/02 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种碳纳米滴管及其制备方法。滴管由不同管直径和管长的碳纳米管无缝串接组成滴管状,组成滴管状的碳纳米管的不同管直径和管长依次分别为,20~27nm和120~140nm、15~45nm和120~140nm、43~48nm和240~260nm、20~75nm和170~190nm、70~80nm和570~590nm,其中,管直径为15~45nm和20~75nm的碳纳米管的管直径是随其管长的增加而线形增大的,碳纳米管的管壁厚为4~7nm;方法为先将铝片依次分别置于硫酸溶液、不同浓度的草酸溶液中,采用三种不同的阳极氧化电压工艺,得到内含不同管直径和管长孔形的氧化铝模板,再于氧化铝模板的不同管直径和管长的孔壁上复合碳后,腐蚀掉氧化铝模板,制得碳纳米滴管。它可广泛地作为某些特定物质的储存体或载运体或缓释体使用。

    颜色可精确调控的多孔氧化铝-碳纳米管复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102191527B

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201010129741.1

    申请日:2010-03-13

    IPC分类号: C25D11/04 C25D11/12

    摘要: 本发明公开了一种颜色可精确调控的多孔氧化铝-碳纳米管复合薄膜及其制备方法。复合薄膜为带有铝基底的其孔内壁上覆有碳纳米管的多孔氧化铝薄膜,其中,多孔氧化铝薄膜的厚度为300~330nm,孔直径为35~90nm、孔间距为95~110nm、孔深为250~270nm,孔底为25~55nm厚的障碍层,碳纳米管的管壁厚为3~6nm;方法步骤为,先将带有铝基底的多孔氧化铝薄膜置于温度为20~40℃的8~12wt%的磷酸溶液中进行≤18.5min的腐蚀,再将其用水浸泡至少20min后晾干,得到中间产物,之后,先将中间产物置于氩气氛中升温至650℃,再将其置于乙炔和氩气的混合气氛中于温度为600~700℃下保温至少2h,制得颜色可精确调控的多孔氧化铝-碳纳米管复合薄膜。它可广泛地用于显示器件、家居装潢等领域。

    颜色可精确调控的多孔氧化铝-碳纳米管复合薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN102191527A

    公开(公告)日:2011-09-21

    申请号:CN201010129741.1

    申请日:2010-03-13

    IPC分类号: C25D11/04 C25D11/12

    摘要: 本发明公开了一种颜色可精确调控的多孔氧化铝-碳纳米管复合薄膜及其制备方法。复合薄膜为带有铝基底的其孔内壁上覆有碳纳米管的多孔氧化铝薄膜,其中,多孔氧化铝薄膜的厚度为300~330nm,孔直径为35~90nm、孔间距为95~110nm、孔深为250~270nm,孔底为25~55nm厚的障碍层,碳纳米管的管壁厚为3~6nm;方法步骤为,先将带有铝基底的多孔氧化铝薄膜置于温度为20~40℃的8~12wt%的磷酸溶液中进行≤18.5min的腐蚀,再将其用水浸泡至少20min后晾干,得到中间产物,之后,先将中间产物置于氩气氛中升温至650℃,再将其置于乙炔和氩气的混合气氛中于温度为600~700℃下保温至少2h,制得颜色可精确调控的多孔氧化铝-碳纳米管复合薄膜。它可广泛地用于显示器件、家居装潢等领域。

    不含金属催化剂的碳纳米纤维薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN110483101B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910748423.4

    申请日:2019-08-14

    IPC分类号: C04B41/85 C01B32/186

    摘要: 本发明公开了一种不含金属催化剂的碳纳米纤维薄膜的制备方法。它先将铝片浸入硝酸铜水溶液中后,取出、干燥,再将得到的表面负载硝酸铜的铝片置于陶瓷容器中,并于其上覆盖陶瓷制品碎块,之后,将得到的底部依次覆有表面负载硝酸铜的铝片和陶瓷制品碎块的陶瓷容器置于420‑460℃下的乙炔和氩气的混合气氛中20‑40h,于陶瓷容器和陶瓷制品碎块的表面制得产物。它不仅制得了不含金属催化剂的碳纳米纤维薄膜,还有着成本低、产量大,易于工业化规模生产的特点,更可实现对各种陶瓷和建筑垃圾的回收利用,从而减轻对环境的污染;制得的产物具有重量轻、疏水的特点和良好的力学性能,极易于广泛地商业化应用于各种油类泄漏清理领域。

    基于纳米电极的静电电容器及其制备方法

    公开(公告)号:CN103219152B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310153962.6

    申请日:2013-04-27

    摘要: 本发明公开了一种基于纳米电极的静电电容器及其制备方法。电容器为阳极氧化铝模板中置有两组相互平行对插且互不连通的、开口分别朝向不同表面的、孔中沉积有与其表面覆有的导电膜电连接的碳纳米管的孔阵列;方法为先使用二次阳极氧化法得到其一面置有第一孔阵列、背部于第一孔阵列的孔形成的圆弧形障碍层的周边置有与第一孔阵列的孔相平行的隙缝的二次氧化铝模板,再将二次氧化铝模板的背部置于酸性氯化铜溶液中腐蚀得到一面置有第一孔阵列、背面置有第二孔阵列的阳极氧化铝模板,之后,先使用化学气相沉积技术于第一孔阵列和第二孔阵列的孔中沉积碳纳米管,再于阳极氧化铝模板的两面蒸镀导电膜,制得目标产物。它可广泛用于能量存储和利用领域。

    含有镍纳米颗粒的碳纳米瓶及其制备方法

    公开(公告)号:CN103342352B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310314085.6

    申请日:2013-07-24

    IPC分类号: C01B31/02 B82Y40/00 B82Y30/00

    摘要: 本发明公开了一种含有镍纳米颗粒的碳纳米瓶及其制备方法。碳纳米瓶壁中含粒径为4~6nm的镍纳米颗粒,其瓶壁厚为8~16nm、瓶长为420~440nm、瓶直径为65~115nm;方法为先对铝片使用不同的阳极氧化电压进行两次阳极氧化,得瓶状孔形的多孔氧化铝模板,再将其置于乙炔与氩气的混合气氛中处理,得孔壁为碳纳米瓶的多孔氧化铝模板,之后,先依次将孔壁为碳纳米瓶的多孔氧化铝模板置于等离子清洗器中清洗、硝酸镍溶液中浸泡,得孔壁依次为碳纳米瓶和硝酸镍的多孔氧化铝模板,再将其依次置于氢气和氩气、乙炔与氩气的混合气氛中处理后,置于强碱溶液中腐蚀掉氧化铝模板,制得目标产物。它在药物输运、隔离的化学反应、自修复的防腐涂层等方面具有广泛应用前景。