Протокол для изготовления нанопористого анодное оксидов алюминия через одновременным участием поверхностей анодирование, следуют лестниц как обратного смещения отряды представлен. Он может быть применен повторно же алюминий субстрат, экспонируется снисходительный, высокоурожайных и экологически чистой стратегии.
После представления двухэтапный анодирование, нанопористых анодное Алюминий оксиды (AAOs) широко использовались в универсальный областях фундаментальных наук и промышленного применения вследствие их периодического проведения Нанопоры с относительно высокой Соотношение сторон. Однако методы сообщил до настоящего времени, который может быть только действительны для моно поверхности анодирование, показать критические недостатки, то есть, времени, а также сложные процедуры, требующие токсичных химических веществ и тратить ценные природные ресурсы . В этой статье мы демонстрируем легким, эффективным и экологически чистый метод для изготовления нанопористого AAOs серной и щавелевой кислоты электролитов, которые можно преодолеть ограничения, которые в результате обычных ААО, фабрикуют методы. Во-первых, во множественном числе AAOs производится на один раз через анодирование одновременно нескольких поверхностей (SMSA), указывающее mass-producibility AAOs с сопоставимыми свойствами. Во-вторых эти AAOs может отделяться от субстрата алюминия (Al), применяя лестниц как обратного смещения (РДТТ) в том же электролита используется для SMSAs, подразумевая простоту и зеленый технологические характеристики. Наконец блок последовательность, состоящую из SMSAs, последовательно в сочетании с РДТТ основанные отряд может быть применен повторно же Аль подложкой, которая усиливает преимущества этой стратегии, а также гарантирует эффективное использование природных ресурсов.
AAOs, которые были сформированы анодирование Аль субстрат в электролит, вызвали большой интерес в различных фундаментальной науки и промышленности, например, жесткий шаблоны для нанотрубок/нанопроволоки1,2,3 , 4 , 5, энергии хранения устройства6,,78,9, био зондирования10,11, фильтрация приложений12,13 , 14, маски для испарения и/или травления15,16,17и емкостной влажность датчиков18,19,20,21 ,22, ввиду их самостоятельно заказанные ячеистую структуру, высокие пропорции Нанопоры, и улучшенные механические свойства23. Для применения нанопористого AAOs этих различных приложений, они должны быть автономных форм с высокой и загрязнении упорядоченный массив Нанопоры. В этой связи стратегии для получения AAOs необходимо учитывать формирования (анодирование) и разделения (отсоединение) процедур.
В точки зрения формирования ААО мягкий анодирование (далее упоминается как мА) был хорошо установленных под серная, щавелевая и ортофосфорной кислых электролитов23,24,25,26 ,27. Однако Ма процессов выставлены низким урожайность изготовления ААО из-за их медленный темп роста в зависимости от относительно низкой интенсивности анодного напряжения, которое будет далее ухудшаться через Ма двухэтапный процесс повышения периодичности Нанопоры28 ,29. Таким образом жесткий анодирования (HA) методы были предложены в качестве альтернативы мА, применяя выше анодного напряжения (щавелевая/серной кислоты электролит) или с помощью более концентрированной электролита (фосфорная кислота),3031, 32,33,34,,3536,37,,3839,40. ГА процессов показывают различные улучшения темпов роста, а также периодические меры, тогда как результате AAOs становится более хрупким, и плотность Нанопоры были снижение30. Кроме того для рассеивания Джоуля Отопление, вызванные высокой плотности тока31требуется дорогостоящей системы охлаждения. Эти результаты ограничивают потенциальную применимость AAOs через HA процессов.
Для разделения AAO от соответствующей поверхности плиты Аль, выборочного химического травления оставшихся субстрата Аль наиболее широко использовался в мА и HA процессов с использованием токсичных химических веществ, таких как хлористой меди35,39 ,41,42 или ртути хлорид16,17,,4344,45,46, 47 , 48 , 49. Однако, этот метод вызывает неблагоприятные побочные эффекты, например, больше времени реакции пропорционально оставшейся толщине Al, загрязнение ААО, ионов тяжелых металлов, вредных остатков для человеческого тела/природных сред и неэффективное использование ценных ресурсов. Таким образом были предприняты многие попытки реализации прямой отряд AAO. Хотя катодного напряжения расслаивания50,51 и анодное напряжение импульса отряд7,,4142,52, 53,,5455 представить заслуги, что оставшиеся Аль субстрата могут быть повторно использованы, бывший техника занимает почти сопоставимых время с теми в химическое травление методы50. Несмотря на ясное уменьшение времени обработки высокой реакционной способностью и вредных химических веществ, примеры butanedione и/или хлорной кислоты, были использованы в качестве отсоединение электролитов в последнем методы55, где дополнительная уборка процедура необходима из-за меняющегося электролита между процедурой анодирование и отсоединение. Особенно отсоединение поведения и качество отдельностоящий AAOs сильно влияние толщины. В случае ААО относительно тоньше толщиной отдельностоящий один может содержать трещин или отверстий.
Все экспериментальные подходы, перечисленные выше были применены к «сингл поверхность» Аль образца, за исключением поверхности защиты/инженерных целей и эта особенность экспонатов критических ограничений обычных технологий изготовления ААО с точки зрения доходности, а также технологичность, который также влияет на потенциальную применимость AAOs56,57.
Для удовлетворения растущих потребностей в областях, связанных с ААО, с точки зрения снисходительный, высокая урожайность и зеленый технологические подходы, мы ранее сообщали о SMSA и прямой отряд под серная56 и Кислота щавелевая57 через РДТТ электролит, соответственно. Это хорошо известный факт, что множественное AAOs может быть сформирована на несколько поверхностей Аль субстрата, погрузившись в кислых электролитов. Однако РДТТ, ключевое различие наших методов, включить отряд этих AAOs от соответствующих многолетних поверхностей Аль субстрата в же электролит используется для SMSAs, указывающее книгопечатанием, простоты и зеленый технологического характеристики. Мы хотели бы отметить, что СВБ основанные отряд является оптимальной стратегии для множественного AAOs сфабрикованы SMSAs56,57 и даже действительны для сравнительно тонкие толщины AAOs57 по сравнению с катодной расслоению (то есть, постоянным напряжением обратного смещения) на одной поверхностиf «> 51. Наконец, блок последовательность, состоящую из SMSAs, последовательно в сочетании с РДТТ основанные отряд может быть применен повторно к же Al подложке, избегая сложные процедуры и токсичных/реактивной химических веществ, которые усиливает преимущества наших стратегии, а также гарантирует эффективное использование природных ресурсов.
В этой статье мы успешно продемонстрировали снисходительный, высокая урожайность и экологически чистый метод для изготовления нанопористого AAOs через SMSA и РДТТ отряд, который может повторяться до же Al подложке для значительно повышения mass-producibility как а также удобство использования огр…
The authors have nothing to disclose.
Авторы не имеют ничего сообщать.
Sulfuric Acid >98% | DUKSAN reagent | 5950 | |
Oxalic Acid Anhydrous, 99.5-100.2% | KANTO chemical | 31045-73 | |
Phosphoric Acid, 85% | SAMCHUN chemical | P0463 | |
Perchloric Acid, 60% | SAMCHUN chemical | P0181 | Highly Reactive |
Chromium(VI) Oxide | Sigma Aldrich | 232653 | Strong Oxidizer |
Ethanol, 95% | SAMCHUN chemical | E0219 | |
Absolute Ethanol, 99.9% | SAMCHUN chemical | E1320 | |
Double Jacket Beaker | iNexus | 27-00292-05 | |
Low Temperature Bath Circulator | JEIO TECH | AAH57052K | |
Programmable DC Power Supply | PNCYS | EDP-3001 | |
Aluminum Plate, >99.99% | Goodfellow | ||
Platinum Cylinder | Whatman | 444685 | |
Pure & Ultra Pure Water System (Deionized Water) | Human Science | Pwer II & HIQ II |