Scientific Library of Tomsk State University

   E-catalog        

Normal view MARC view

Получение наноструктурных пористых материалов электрохимическим анодированием алюминия Т. Тилеуберди, С. Цзи, М. Пань [и др.]

Contributor(s): Тилеуберди, Тауба | Цзи, Синьюй | Пань, Мэнхуа | Люй, Айцзя | Хуан, Цзинжуй | Воронова, Гульнара АльфридовнаMaterial type: ArticleArticleContent type: Текст Media type: электронный Subject(s): анодирование | анодный оксид алюминия | электрохимическая полировка | вольтстатический режим | гальваностатический режим | анодный оксид алюминияGenre/Form: статьи в журналах Online resources: Click here to access online In: Вестник Томского государственного университета. Химия № 20. С. 30-37Abstract: Получение нанооксидных покрытий методом анодирования металлов – со-временный и недорогой метод получения наноструктур, обладающих уникаль-ными свойствами. Наноматериалы привлекли внимание многих исследователей благодаря своим уникальным свойствам в области электричества, оптики и маг-нетизма, среди них важное место занимает анодированный пористый оксид алюминия, который легко приготовить, а выбор различных условий электроли-за позволяет легко контролировать размер нанопор. Нанопоры могут иметь диаметр от 15 до 200 нм, глубину до 100 мкм. Пористый оксид алюминия имеет широкий спектр применения: мембранные технологии, матрицы для темплат-ного синтеза нанопроволок или нанотрубок, а также в качестве биосенсоров или реакторов. В работе получены пористые мембраны из оксида алюминия методом двух-ступенчатого анодного окисления алюминия марки А97. Структура пористых мембран изучена методами атомно-силовой микроскопии и просвечивающей электронной микроскопии. Obtaining of nano-oxide coatings by anodizing metals is a modern and inexpen-sive method for producing nanostructures with unique properties. Nanomaterials have attracted the attention of many researchers due to their unique properties in the fields of electricity, optics and magnetism. Anodized porous aluminum oxide is easy to prepare, and the choice of different electrolysis conditions makes it easy to control the nanopore size. Nanopores can be 15 to 200 nm in diameter and up to 100 μm deep. Porous alumina has a wide range of applications: membrane technologies, a matrix for template synthesis of nanowires or nanotubes, and as biosensors or reactors. In this work, porous membranes of aluminum oxide were obtained by the method of two-stage anodic oxidation of aluminum A97. The structure of porous membranes has been studied by atomic force microscopy and transmission electron microscopy.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
No physical items for this record

Библиогр.: 10 назв.

Получение нанооксидных покрытий методом анодирования металлов – со-временный и недорогой метод получения наноструктур, обладающих уникаль-ными свойствами. Наноматериалы привлекли внимание многих исследователей благодаря своим уникальным свойствам в области электричества, оптики и маг-нетизма, среди них важное место занимает анодированный пористый оксид алюминия, который легко приготовить, а выбор различных условий электроли-за позволяет легко контролировать размер нанопор. Нанопоры могут иметь диаметр от 15 до 200 нм, глубину до 100 мкм. Пористый оксид алюминия имеет широкий спектр применения: мембранные технологии, матрицы для темплат-ного синтеза нанопроволок или нанотрубок, а также в качестве биосенсоров или реакторов. В работе получены пористые мембраны из оксида алюминия методом двух-ступенчатого анодного окисления алюминия марки А97. Структура пористых мембран изучена методами атомно-силовой микроскопии и просвечивающей электронной микроскопии. Obtaining of nano-oxide coatings by anodizing metals is a modern and inexpen-sive method for producing nanostructures with unique properties. Nanomaterials have attracted the attention of many researchers due to their unique properties in the fields of electricity, optics and magnetism. Anodized porous aluminum oxide is easy to prepare, and the choice of different electrolysis conditions makes it easy to control the nanopore size. Nanopores can be 15 to 200 nm in diameter and up to 100 μm deep. Porous alumina has a wide range of applications: membrane technologies, a matrix for template synthesis of nanowires or nanotubes, and as biosensors or reactors. In this work, porous membranes of aluminum oxide were obtained by the method of two-stage anodic oxidation of aluminum A97. The structure of porous membranes has been studied by atomic force microscopy and transmission electron microscopy.

There are no comments on this title.

to post a comment.
Share