电化学沉积方法制备纳米材料

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电化学沉积技术在材料制备中的应用

电化学沉积技术在材料制备中的应用

电化学沉积技术在材料制备中的应用电化学沉积技术是一种基于电化学原理的材料制备方法,通过在电解质溶液中施加电压,利用电流将金属或合金沉积在电极表面。

该技术广泛应用于材料工程领域,如薄膜制备、纳米材料合成、合金制备和电化学传感器等。

本文将介绍电化学沉积技术在材料制备中的应用,并探讨其优势和潜在挑战。

一、薄膜制备电化学沉积技术是一种常用的薄膜制备方法,可以制备出具有良好光学、电学和磁学性能的薄膜材料。

例如,通过调节沉积参数和电解液成分,可以制备出具有各向同性或各向异性的金属薄膜。

这些金属薄膜在光电子器件、传感器和光学涂层等领域具有广泛的应用。

二、纳米材料合成电化学沉积技术还可用于纳米材料的合成和制备。

通过控制沉积过程中的电流密度和电解液成分,可以制备出尺寸可控的纳米颗粒、纳米线和纳米薄膜。

这种方法简单易行且成本较低,因此在纳米科学和纳米技术领域备受研究者的关注。

例如,利用电化学沉积技术可以合成出高度吸附性的纳米材料,用于环境污染物的处理和废水处理。

三、合金制备电化学沉积技术还可用于合金的制备。

通过调节电流密度和电解液组成,可以在电极表面实现金属的合金化反应,得到具有不同成分和结构的合金材料。

这些合金具有优异的力学性能和化学稳定性,在航空航天、汽车制造和微电子器件等领域具有广泛应用。

四、电化学传感器电化学传感器是一种基于电化学原理的传感器,通过测量电流、电位或电荷等参数来检测和分析目标物质。

电化学沉积技术可以用于制备和改性传感器电极材料,提高传感器的灵敏度和稳定性。

例如,通过在电化学传感器的电极表面沉积金属或合金材料,可以增加电极的活性表面积,从而提高传感器的检测灵敏度。

尽管电化学沉积技术在材料制备中具有广泛的应用前景,但仍存在一些挑战。

首先,沉积过程中的电解液成分和参数需要精确控制,以获得所需的材料性能。

其次,电化学沉积技术对电极表面的几何形状和材料性能有一定要求,因此需要优化电极设计和制备工艺。

此外,沉积速率较低,生产效率较低,对于大规模制备仍需改进。

电化学在制备纳米材料方面的应用

电化学在制备纳米材料方面的应用

电化学在制备纳米材料方面的应用摘要:应用电化学方法制备纳米材料是近年来发展起来的一项新技术。

本文对应用电化学技术制备纳米材料的方法进行分类,着重介绍了电化学沉积法、电弧法、超声电化学法和电化学腐蚀法,并对其应用前景做了展望。

关键词:电化学纳米材料电沉积1 前言纳米材料和纳米技术被广泛认为是二十一世纪最重要的新型材料和科技领域之一。

纳米材料是指任意一维的尺度小于100nm的晶体、非晶体、准晶体以及界面层结构的材料。

当材料的粒子尺寸小至纳米级时,材料就具有普通材料所不具备的三大效应:(1)小尺寸效应,指当纳米粒子的尺寸与传统电子的德布罗意波长以及超导体的相干波长等物理尺寸相当或更小时,其周期性的边界条件将被破坏,光吸收、电磁、化学活性、催化等性质发生很大变化的效应;(2)表面效应,指纳米微粒表面原子与总原子数之比。

纳米微粒尺寸小,表面能高,位于表面的原子占相当大的比例。

随着粒径减小,表面原子数迅速增加。

由于表面原子数增加,原子配位不足及高的表面能,使得这些表面原子具有高的活性,极不稳定,使其在催化、吸附等方面具有常规材料无法比拟的优越性;(3)宏观量子隧道效应。

微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。

研究发现,一些宏观量,如纳米粒子的磁化强度、量子相干器件中的磁通量也具有隧道效应,称为宏观量子隧道效应。

正是由于纳米材料具有上面的三大效应,才使它表现出:(1)高强度和高韧性;(2)高热膨胀系数、高比热容和低熔点;(3)异常的导电率和磁化率;(4)极强的吸波性;(5)高扩散性等令人难以置信的奇特的宏观物理特性。

自1991年Iijima首次制备了碳纳米管以来,一维纳米材料由于具有许多独特的性质和广阔的应用前景而引起了人们的广泛关注。

纳米结构无机材料因具有特殊的电、光、机械和热性质而受到人们越来越多的重视。

美国自1991年开始把纳米技术列入“政府关键技术”,我国的自然科学基金等各种项目和研究机构都把纳米材料和纳米技术列为重点研究项目。

纳米电沉积技术

纳米电沉积技术

纳米电沉积技术纳米电沉积技术是一种重要的纳米制造技术,它在电子、光电子、材料科学等领域具有广泛的应用。

纳米电沉积技术是通过电化学方法将金属离子沉积到基底表面,形成纳米级的金属薄膜或纳米颗粒。

纳米电沉积技术具有以下特点:首先,通过控制电化学反应条件,可以精确控制沉积速率、沉积厚度和沉积形貌。

其次,纳米电沉积技术可以在复杂形状的基底表面上进行沉积,实现对微纳结构的制备。

此外,纳米电沉积技术还可以制备多层复合膜、纳米线阵列等结构,拓展了纳米材料的应用领域。

纳米电沉积技术在电子器件制备中具有重要的应用。

例如,通过纳米电沉积技术可以制备出高精度的金属线路,用于微电子器件的互连。

此外,纳米电沉积技术还可以制备出纳米级尺寸的金属电极,在微纳器件中具有重要的作用。

纳米电沉积技术还可以用于制备纳米级光电器件,如纳米光栅和纳米光学薄膜,提高光电转换效率。

在材料科学领域,纳米电沉积技术也发挥着重要的作用。

通过纳米电沉积技术可以制备出具有特殊物理和化学性质的纳米材料,如纳米晶体、纳米合金和纳米多层膜。

这些纳米材料具有良好的机械、光学、磁学和电学性能,在能源储存、传感器、催化剂等领域具有广泛的应用前景。

纳米电沉积技术的发展离不开纳米科学和纳米技术的支持。

随着纳米科学和纳米技术的不断发展,纳米电沉积技术也在不断创新和改进。

未来,随着纳米电沉积技术的进一步发展,将有更多的应用领域得到拓展,为人类社会带来更多的福祉。

纳米电沉积技术是一种重要的纳米制造技术,具有广泛的应用前景。

通过纳米电沉积技术可以制备出具有特殊性质的纳米材料,应用于电子、光电子、材料科学等领域。

随着纳米科学和纳米技术的不断发展,纳米电沉积技术将进一步创新和改进,为人类社会带来更多的福祉。

导电高分子纳米材料的电化学合成共3篇

导电高分子纳米材料的电化学合成共3篇

导电高分子纳米材料的电化学合成共3篇导电高分子纳米材料的电化学合成1导电高分子纳米材料的电化学合成随着纳米技术在科学技术领域的飞速发展,纳米材料逐渐成为人们关注的焦点。

导电高分子纳米材料是一种特殊的纳米材料,其在电学、光学、热学等领域具有重要应用价值。

本文主要探讨了导电高分子纳米材料的电化学合成方法,并结合实例进行详细介绍。

电化学合成是一种简单、快速、可控的纳米材料制备方法,可制备大量高质量、精细结构和一致性的纳米材料。

对导电高分子纳米材料来说,电化学合成具有特殊优势,因为预先制备好的有机分子作为起始材料可以直接用于电化学反应,而不需要进行表面修饰或表面活性剂处理。

在电化学合成导电高分子纳米材料的过程中,常用的电极材料有玻碳电极、金属电极、ITO电极等。

在电化学反应开始之前,电极表面需要进行预处理,以便在反应中获得高复合度和均匀分布的材料。

导电高分子是指具有良好导电性质的高分子材料,其电导率通常大于10⁻⁴ S/cm。

导电高分子在电子器件、太阳能电池和储能设备等领域具有重要应用价值。

在导电高分子纳米材料的电化学合成中,通常使用的有机分子包括聚苯胺、聚羟基苯甲酸酯(Polyhydroxybenzoic acid ester,PHBAE)、聚电吸附的物质等。

以聚苯胺(Polyaniline,PANI)为例,其电化学合成通常需要同时存在还原剂和氧化剂,以保证反应正常进行。

常用的还原剂有三丁基膦、硫酸还原铁等,而常用的氧化剂有过氧化物、过氯酸钾等。

在反应过程中,聚苯胺的电导率和导电性能可以通过控制还原剂和氧化剂的比例、反应时间和反应温度等实现。

另外,导电高分子纳米材料的形态和结构也会影响其电导率和导电性能。

因此,在电化学合成导电高分子纳米材料的过程中,需要控制材料的形态和结构,以提高材料的导电性能和电子传输性能。

总之,导电高分子纳米材料是一种具有广泛应用前景的纳米材料,在电化学合成方法的帮助下,可以制备出更加精细结构和一致性的材料,有望在电子器件、太阳能电池等领域发挥重要作用。

有机无机纳米复合材料的合成及性能表征

有机无机纳米复合材料的合成及性能表征

有机无机纳米复合材料的合成及性能表征纳米材料的出现和应用,是人类材料科学领域的一次伟大革命。

其中有机无机纳米复合材料因其优异的性能备受关注。

本文将介绍有机无机纳米复合材料的合成方法及其性能表征。

一、有机无机纳米复合材料的合成方法1. 溶胶-凝胶法溶胶凝胶法是合成无机有机纳米复合材料最重要的方法之一。

这种方法利用无机某些物质,例如硅酸三乙酯、钛酸酯等,在溶剂中制备出乳状溶胶,然后通过退火、焙烧等处理方式,最终获得相关纳米复合材料。

溶胶凝胶方法具有操作简便、成本低廉、制备周期短等优点。

2. 真空旋转涂布法真空旋转涂布法(VAC method)是复合材料制备的一种快速、简单、成本低廉的方法。

该方法利用真空吸附技术将有机材料温度控制在50~200℃,然后通过旋转混合的方式制备出有机无机复合薄膜。

VAC方法对于制备微纳米薄膜有很好的应用价值。

3. 热解法热解法是一种高温方式制备无机有机纳米复合材料。

通常采用两步加工,首先在常温下将有机物质与无机物质在某些溶剂中混合,形成溶胶。

然后在高温条件下热解,得到有机无机复合材料。

这种方法制备出的纳米复合材料晶体纯度高,晶粒大小均匀,但需要较高的制备技术。

4. 电沉积法电沉积法基于电化学原理设计的一种制备纳米复合材料的方法。

在外加电场作用下,金属离子在电极表面还原,同时有机分子在电场下定向积聚形成有机无机复合材料。

电沉积法可以制备出非常规形态的有机无机纳米复合材料,并且具有高度的可控性。

二、有机无机纳米复合材料的性能表征1. 感光性能如何增强复合材料的感光性能是当前研究的热点之一。

有机无机纳米复合材料具有较高的紫外吸收能力,同时对于光子的感应性能也比较高,还可以通过分子工程等方法进行增强。

这种材料可以被用作开关、存储、感测器等领域。

2. 光催化性能有机无机纳米复合材料的催化性能也受到了广泛的研究。

复合材料的光催化性能主要由金属氧化物、活性小分子、有机分子等组成,其中的能带结构和光吸收特性会影响催化反应。

纳米材料制备技术

纳米材料制备技术

纳米材料制备技术1.物理制备技术:(1)气相法:通过热分解或还原反应,在载气中使金属或化合物气态原料形成纳米粒子,然后冷凝得到纳米材料。

(2)溶液法:通过溶液中的溶质以浓集、析出的方式实现纳米材料的制备,如化学还原法、溶胶-凝胶法、沉积-沉淀法等。

(3)粉末冶金法:将金属或化合物原料粉末经过混合、压制和烧结等工艺步骤制备成纳米颗粒。

(4)电化学法:通过电解沉积、阳极氧化等电化学方法,以金属离子或化合物为原料,制备纳米结构的材料。

2.化学制备技术:(1)水热合成法:将溶液经过加热和加压处理,在高温高压环境下合成纳米材料。

(2)碳量子点法:将含有碳源的溶液进行热处理或光照处理,通过裂解和组装作用制备纳米尺寸的碳材料。

(3)真空蒸发法:将金属或化合物原料放置在真空腔中,通过蒸发和冷凝等过程制备纳米材料,如蒸发凝聚法和磁控溅射法等。

3.生物制备技术:(1)微生物法:利用一些特殊的微生物(如细菌、真菌、植物等),通过它们的代谢产物或细胞外酶的作用,合成得到纳米材料。

(2)生物矿化法:利用生物体内的一些有机分子作为模板,通过加入金属或化合物源,通过生物矿化作用,形成纳米尺度的晶体。

4.机械制备技术:(1)高能球磨法:用高能球磨机对粉末材料进行高强度球磨,使粉末颗粒碰撞、摩擦、破碎等过程,最终得到纳米颗粒。

(2)电压脉冲法:利用电脉冲的能量作用于材料表面,产生高温、高压等效应,从而制备纳米材料。

纳米材料制备技术的选择取决于所需纳米材料的特性和应用需求。

以上是常见的几种制备技术,但仍有更多新颖的技术不断涌现。

纳米材料的制备过程也需要考虑如材料成本、制备规模、可扩展性等因素,以实现纳米材料的可持续发展和产业应用。

电沉积法制备纳米铜粉的研究

电沉积法制备纳米铜粉的研究

电沉积法制备纳米铜粉的研究一、介绍- 研究背景和意义- 研究目的和方法- 相关研究综述二、实验材料和方法- 实验材料介绍- 实验步骤- 实验设备介绍三、实验结果和分析- 纳米铜粉的制备情况- 分析纳米铜粉的结构性质- 分析纳米铜粉的电化学性质四、讨论- 结果解释和分析- 结论- 研究限制五、实验总结和展望- 实验总结- 未来研究方向- 集成实验的应用前景一、介绍电沉积法是一种常用的制备纳米金属粉末的方法。

与传统的物理化学方法相比,电沉积法具有操作简便、制备时间短、重复性好等优点。

尤其是能够控制纳米金属粉末的形貌和尺寸,因此在纳米材料的制备和应用中得到了广泛的应用。

纳米铜粉是一种独特的纳米材料,具有优异的导电、导热和抗氧化性能,可广泛应用于先进电子器件、热电材料和生物医学领域等。

因此,制备纳米铜粉成为了当前研究的热点之一。

本文旨在探究电沉积法制备纳米铜粉的研究。

首先介绍本研究的背景和意义,并明确本文的研究目的和方法。

同时,为了让读者更好理解研究内容,本文概述了相关研究的综述,包括电沉积法制备纳米金属粉的研究现状,以及纳米铜粉的制备方法和应用研究。

在整个文献调研阶段,我们发现,目前许多研究着眼于开发制备单分散、高纯度的纳米铜粉,以满足不同领域应用的需求。

电沉积法通过调控电流密度、电位和沉积时间等因素,可以精细地控制纳米铜粉的形貌和尺寸,并且具有高产率,能够较高效的大规模生产高纯度铜粉。

因此,本文利用电沉积法制备纳米铜粉是一种高效且经济的方法,值得深入研究。

本文主要研究内容是:利用电沉积法制备纳米铜粉,分别调制不同的电流密度,并研究其对纳米铜粉的形貌、尺寸和电化学性能的影响。

目的是探究合适的工艺条件,以获得尽量单分散、高纯度的纳米铜粉。

如果成功制备出高性能的纳米铜粉,可以应用在更多领域,如自行车和汽车零部件、高强度和高耐腐蚀性材料的制备,以及生物医学领域等。

二、实验材料和方法2.1 实验材料本研究所用的铜盐为氯化铜(CuCl2·2H2O),分析纯度为99.9%。

电化学沉积方法制备纳米材料

电化学沉积方法制备纳米材料
Seminar I
应用举例 二
可由电流密度比得 出平均孔隙率30%
Seminar I
应用举例 二
为什么会出现 这种现象呢
pH 8.6
Seminar I
pH 8.3 pH 8.0
应用举例 二
2Cu2++2e+2OH→ 2CuOH → Cu2O+H2O
OH-
扩散 慢
竞 争
Cu2++ 2 e → Cu Seminar I
Seminar I
过程介绍
纳米孔道 模板材料
一般过程
暴露于 电解液
镀Au或Ag 膜作阴极
固定于导 电基底上
Seminar I
恒电压恒电流 电沉积
溶解模板,得到纳 米管或纳米线
过程介绍
特点
• 实验设备简单,能耗低,反应可较低 温度进行
• 可合成多种纳米材料 • 纳米材料粒径可调 • 可得单分散纳米结构材料 • 易于分离和收集
Seminar I
孔隙率,mean porosity,The ratio of the volume of all the pores in a material to the volume of the whole. 孔隙率:一材料中孔隙的总体积与整个材料的体积之间的比率
双电层,当电极体系中的金属表面带有电荷时,显然是吸引溶液中带 有异号电荷的离子而排斥带有同电荷的离子,这样,在金属/溶液界面 两侧形成了两层电荷,成为双电层。
Seminar I
过程介绍
影响因素
• 电流密度 增大,有利于纳米晶体的形成 • 有机添加剂 成核速率增大,晶粒生长速度变
小,使晶面光滑,结晶细致 • pH值 低,析氢快,提供更多成核中心,使
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II 铜沉积增长,电流几乎 不变
III 长出帽,使面积变大, 电流变大
IV 当铜在面上增长时, 电流增加变慢,当铜长 满整个面时,电流趋于定值
M. E. Toimil Molares, et al., Nucl. Instr. And Meth. In Phys. Res. B, 2001, 185, 192
Seminar I
过程介绍
影响因素
• 电流密度 增大,有利于纳米晶体的形成 • 有机添加剂 成核速率增大,晶粒生长速度变
小,使晶面光滑,结晶细致 • pH值 低,析氢快,提供更多成核中心,使
结晶细致,晶粒得到细化 • 温度 升高,沉积速度增加,晶粒生长速度增

陈国华,电化学方法应用,北京:化学工业出版社,2003
电化学方法
设备简单 操作方便 反应条件温和 粒径可控 纯度高 污染小
模板电化学 Seminar I
引言
1987年 Martin等人 电化学和模板合成方法结合 以聚碳酸脂滤膜为模板成功的制备了Pt纳米线阵列
CHARLES R. MARTIN UNIVERSITY OF FLORIDA
Penner R M, Martin C R. Anal. Chem. , 1987, 59, 2625
度,较高电压得到多晶纳米线 • 可以通过电流的变化来控制纳米材料的形貌 • 可以通过控制反应时间来得到不同纵横比的纳
米材料 • 若有OH-参与反应,酸碱度会影响最终得到的
材料
Seminar I
展望
电化学法为纳米材料的制备开辟了一块新天地,与其他 方法相比,该方法设备简单、操作方便、能耗低,而且可 以通过模板的孔径和改变电化学参数获得不同形状和大小 的纳米材料。再者,该方法应用范围广,原则上能在电极 上沉积的物种都可以用该方法制备出纳米粒子,另外还可 以和其他方法结合使用。但是,电化学合成纳米材料方法 的研究起步晚,一些反应过程的机理还不清楚,此外,还 不能在大批量合成纳米材料方面获得应用,所以,还有待 于我们去进一步的研究。
d)孔被沉积满,于孔外长出一帽
e)溶掉模板,得到铜纳米线
M. E. Toimil Molares, et al., Adv. Mater., 2001, 13, 62
Seminar I
应用举例(一)
I 通电,双电层带电,电 流增大,Cu2+迁移有浓度 梯度,形成扩散层,电流
降低
选择不同的时间得 到不同纵横比
[15] 陈国华,电化学方法应用,北京:化学工业出版社,2003
Seminar I
参考文献
[16] M. E. Toimil Molares, et al., Nucl. Instr. And Meth. In Phys. Res. B, 2001, 185, 192
[17] B C Yin, H Y Ma, et al., Progress In Chemistry, 2004, 16, 196 [18] X. M. Liu, et al., Appl. Phys. A, 2005, 81, 685 [19] Charles R. Sides, Charles R. Martin, Adv. Mater., 2005, 17, 125 [20] Tim S. Olson, et al., J. Phys. Chem. B, 2005, 109, 1243 [21] X. Xu, G. Zangari, J. Appl. Phys., 2005, 97, 10A306 [22] Lifen Xu, et al., J. Phys. Chem. B, 2005, 109, 13519 [23] Nathan J., Gerein, Joel A. Haber, J. Phys. Chem. B, 2005, 109, 17372 [24] Thomas M. Day, et al., J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 10639 [25] Bernadette M. Quinn, J. Am. Chem. Soc., 2005. 127, 6164
SEMINAR I
模板电化学法合成纳米 材料的研究
学生 导师
史全 孙立贤 研究员 谭志诚 研究员
2005.10
主要内容
• 引言 • 过程介绍 • 应用举例 • 展望
Seminar I
引言
美国材料科学学会预言:纳米材料是21世纪最有前途的材料
制备方法
物理方法: 溅射 球磨 蒸发等 化学方法 : 气相沉淀 溶胶-凝胶 水热等
Seminar I
引言
此后,他们又合成 了多种纳米材料
Seminar I
以多孔氧化铝膜为模板制备 以多孔氧化的铝纳膜米为聚模吡板咯制备的
以多孔氧金化纳铝米膜纤为维模 板制备的金纳米管
Martin C R. Chem. Mater.,1996, 8, 1739
Hulteen J. C., Martin C. R., J. Mater. Chem., 1997,1075
Seminar I
应用举例(二)
可由电流密度比得 出平均孔隙率30%
Seminar I
应用举例(二)
为什么会出现 这种现象呢?
pH 8.6
Seminar I
pH 8.3 pH 8.0
应用举例(二)
2Cu2++2e+2OH→ 2CuOH → Cu2O+H2O
OH-
扩散 慢
竞 争
Cu2++ 2 e → Cu Seminar I
其它电化学方法制备纳米材料: 稳定剂保护下电化学还原
法制备金属溶胶:在有机相或 水相电解液中加入适当的添加 剂,可以用简单的二电极体系 合成多种金属、金属氧化物和 半导体的纳米粒子。该研究近 几年刚起步,其合成条件和纳 米粒子的形成机理还不是很明 确,至今尚未有人做过系统的 研究。
脉冲超生电化学法合成
应用举例(二)
未溶AM模板SEM 分布比较均匀
Seminar I
溶掉AM模板SEM,密度 大,高度一致,分布均匀
应用举例(二)
TEM
直径几乎相等,说明 产物比较均匀
Seminar I
单晶,且有很高的 纵横比
应用举例
结论
• 模板的孔结构直接影响纳米线的形貌 • 较高温度,较低电压得到单晶纳米线;较低温
Seminar I
孔隙率,mean porosity,The ratio of the volume of all the pores in a material to the volume of the whole. 孔隙率:一材料中孔隙的总体积与整个材料的体积之间的比率
双电层,当电极体系中的金属表面带有电荷时,显然是吸引溶液中带 有异号电荷的离子而排斥带有同电荷的离子。这样,在金属/溶液界面 两侧形成了两层电荷,成为双电层。
Seminar I
过程介绍
纳米孔道 模板材料
一般过程
暴露于 电解液
镀Au或Ag 膜作阴极
固定于导 电基底上
Seminar I
恒电压恒电流 电沉积
溶解模板,得到纳 米管或纳米线
过程介绍
特点
• 实验设备简单,能耗低,反应可较 低温度进行
• 可合成多种纳米材料 • 纳米材料粒径可调 • 可得单分散纳米结构材料 • 易于分离和收集
Seminar I
应用举例(一)
III过程中溶解模板得到 纳米线帽
(a)纳米线帽-单晶 50℃ -50mV
(b)纳米线帽-多晶 室温 较高电压
Seminar I
应用举例(一)
II
(a)单晶-晶面轮廓
过 光滑,直径均一程溶 Nhomakorabea解






线
(b)多晶-晶面轮 廓粗糙
Seminar I
应用举例(一)
引言
近几年来,模板电化学合成方法及其相 关的技术得到了迅猛发展,应用该方法已 经成功地制备了磁性材料、金属、合金、 半导体及导电聚合物等多种纳米结构材料。
Khan H R, Petrikowsk K., Mater. Sci. Engi.C, 2002, 19, 345 Nishizawa M, Menon V P, Martin C R, Science, 1995, 268, 700 Valizadeh S, et al.,Thin Solid Films, 2002, 402, 262 Klein J D, et al., Chem. Mater., 1993, 5, 902
Seminar I
过程介绍
一般的电化学工作站 都可以进行模板电化
学合成材料
Seminar I
IM6e electrochemica l workstation
应用举例(一)
聚碳酸脂膜作模板制备铜纳米线
a)重金属离子(Au197、Pb208)辐射膜 (30-40μm ) b)通过化学蚀刻得到具有纳米孔的模板 (30-200 nm) c)镀一层金属膜作为阴极,锥形铜作 为阳极,置于电解液,沉积粒子于孔中
纳米线帽







线 全
50℃ -45mV

高分辩单 晶
Seminar I
应用举例(二)
氧化铝膜为模板制备纳米Cu2O
AM膜: 厚度 60μm 孔直径 100nm
电解液:0.4M CuSO4 3M 乳酸
平均孔隙率 30%
工作电压:-0.45V
工作温度:60℃
X. M. Liu, et al., Appl. Phys. A, 2005, 81, 685
纳米粒子的研究:超声波是 由一系列疏蜜相间的纵波构 成,并通过液体介质传播, 当超声波能量足够高时会产 生“超声空化”作用,空化 气泡在形成与湮灭的瞬间会 产生局部的高温高压。超声 波在电化学系统中通过超声 能量对电极界面的扰动使电 极表面得到清洁,并且使电 极附近双电层内的金属离子 得到更新。
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