具有梯度纳米孔径的阳极氧化铝模板的制备方法

(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利说明书
(10)申请公布号 CN 102925947 A
(43)申请公布日 2013.02.13
(21)申请号 CN201110226980.3
(22)申请日 2011.08.09
(71)申请人 中国科学院化学研究所
    地址 100190 北京市海淀区中关村北一街2号
(72)发明人 曾西平 王健君 宋延林
(74)专利代理机构 上海智信专利代理有限公司
    代理人 李柏
(51)Int.CI
      C25D11/18
                                                                  权利要求说明书 说明书 幅图
(54)发明名称
      具有梯度纳米孔径的阳极氧化模板制备方法
(57)摘要
      本发明涉及多孔阳极氧化铝模板领域,特别涉及一种具有梯度纳米孔径的阳极氧化铝模板的制备方法。将多孔阳极氧化铝模板浸入到无机酸水溶液中,然后匀速地将该多孔阳极氧化铝模板从无机酸水溶液中提拉出来,得到具有下大上小的梯度纳米孔径的阳极氧化铝模板。本发明具有方便快捷,可以通过改变无机酸水溶液的浓度、温度或提拉时间制备出各种不同梯度的孔径变化的阳极氧化铝模板。
法律状态
法律状态公告日
法律状态信息
法律状态
权 利 要 求 说 明 书
1.一种具有梯度纳米孔径的阳极氧化铝模板的制备方法,其特征是:将多            孔阳极氧化铝模板浸入到无机酸水溶液中,然后匀速地将该多孔阳极氧化铝            模板从无机酸水溶液中提拉出来,得到具有梯度纳米孔径的阳极氧化铝模板。           
2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征是:所述的匀速的速度是0.1~            10mm/min的速度。           
3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征是:所述的无机酸水溶液的温            度为20~80℃。           
4.根据权利要求1或3所述的制备方法,其特征是:所述的无机酸水溶液            的浓度是质量分数1~30%。           
5.根据权利要求1或3所述的制备方法,其特征是:所述的无机酸选自            H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>、H<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、HCl和H<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>所组成的组中的至少一种。           
6.根据权利要求4所述的制备方法,其特征是:所述的无机酸选自H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>、            H<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>、H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、HCl和H<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>所组成的组中的至少一种。           
7.根据权利要求1所述的制备方法,其特征是:所述的梯度纳米孔径是下            大上小的梯度纳米孔径。           
说  明  书
<p>技术领域   
本发明涉及多孔阳极氧化铝模板领域,特别涉及一种具有梯度纳米孔径        的阳极氧化铝模板的制备方法。       
背景技术   
阳极氧化铝薄膜具有良好的力学性能、很高的耐腐蚀性、耐摩擦性,及        较强的吸附性。除以上性能外,阳极氧化铝薄膜还具有许多良好的功能特性:        如由于其优良的介电性能和单向导电性,可以作为贮存电荷的电介质材料制        作电解电容器;利用对光的选择吸收特性,可以作为光功能材料,广泛应用        于光学、磁学等领域。随着阳极氧化铝薄膜在各领域中应用的不断拓展,其        制备处理工艺得到了不断发展,新功能也不断被发现。       
铝的阳极氧化是上世纪20年代开发的,1923年英国的GD.Bcngough和        J.M.Stuart发明了铬酸阳极氧化法。1927年发明了硫酸阳极氧化法,并开始在        工业上应用,最开始主要是用于铝材的防腐和着,最近几十年关于阳极氧        化铝新技术新应用的研究层出不穷,仅发表在《Nature》上的关于多孔阳极氧        化铝的研究文章就有五篇,1989年,Fumeau
x等人在《Nature》上发表了关        于控制氧化膜有序度的文章;1993年,Whitney等人在《science》上报道,利        用阳极氧化铝模板制备了磁性金属纳米线,从此开拓了纳米材料制备的新方        法;1995年Masuda等人也在《science》上报道了利用二次氧化的方法,成功        制备了高度有序的蜂窝状纳米阵列的阳极氧化铝模板和金属纳米阵列;随后        各国科学家分别利用阳极氧化铝模板成功制备了各种纳米材料,涉及到碳纳        米管、金属和金属复合物纳米线、基因传输、生物医学、锂电池材料、硅表        面活性剂等各个领域,发表了许多高水平的研究论文,极大促进了纳米材料        的研究和发展。铝阳极氧化技术也成为纳米结构材料组装的最重要的技术之        一,受到广泛关注。       

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