李培栋
,
李晓茹
,
宋国君
,
彭智
,
佘希林
,
李建江
,
孙瑾
功能材料
探讨了紫外光刻技术制备图案化聚合物纳米管/线阵列的方法,研究制备过程中的各种影响因素,并找到了最佳的实验条件.采用溶液浸润法,成功制备了不同图案的聚合物纳米结构阵列.溶液浓度为6%(质量分数),得到的是聚合物纳米管阵列;溶液浓度为10.0%(质量分数),得到的是聚合物纳米线阵列.
关键词:
紫外光刻技术
,
纳米管
,
纳米线
,
AAO模板
,
图案化
李晓茹
,
宋国君
,
彭智
,
李培栋
,
佘希林
,
李建江
,
孙瑾
功能材料
采用紫外线光刻技术与电化学沉积相结合的方法,成功制备了不同图案的铜纳米线阵列:一种是圆形图案;另一种是QDU图案.首先利用紫外线光刻技术在多孔阳极氧化铝模板(AAO)生成预设图案,以此作为"二次模板";再利用电化学方法将铜纳米线沉积到"二次模板"的开孔中.扫描电镜(SEM)测试结果表明,大面积、高规整的铜纳米线图案阵列各自独立地立在基底上, 同时,用电子能谱(EDS)分析了铜纳米线的化学成分.透射电镜(TEM)也探测到了铜纳米线的微结构.
关键词:
紫外光刻法
,
AAO模板
,
图案
,
纳米线阵列
,
电沉积
佘希林
,
宋国君
,
王士财
,
李建江
,
刘曦
,
周迪
稀有金属
doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2010.05.018
为了制备结构规整、长度可控的金属Ni亚微米阵列,以多孔阳极氧化铝(AAO)为模板,采用直流电沉积法进行了Ni亚微米阵列的制备研究,并利用SEM,TEM,XRD等测试手段时其微规形貌和结构进行了表征.结果表明:此法制得的Ni亚微米阵列结构规整、直径与模板孔径基本一致,约为250 nm,是结构紧密的多晶体.并通过控制电沉积的时间,制备出不同长度的Ni纳米线,讨论了电沉积时间对纳米线长度的影响.
关键词:
AAO模板法
,
电化学沉积
,
Ni亚微米线
,
阵列
马永为
,
彭智
,
宋国君
,
高玉波
,
佘希林
,
李建江
功能材料
采用溶液浸润多孔阳极氧化铝模板(AAO)的方法,在孔径为200nm的AAO模板中制备功能聚合物聚乙烯咔唑(poly(vinyl carbazole),PVK)一维纳米结构.SEM和TEM测试结果表明,2.5%和3.5%(质量分数)的PVK溶液可制得纳米管,其外径约为200nm,管壁厚度分别为30与70nm;而5.0%与10.0%(质量分数)的PVK溶液可制得纳米线,其直径约为200nm.提出了溶液浸润模板法中的完全浸润体系和部分浸润体系以及临界浸润浓度Cw.
关键词:
PVK
,
纳米结构
,
模板法
,
完全浸润
,
部分浸润
高玉波
,
彭智
,
宋国君
,
马永为
,
佘希林
,
李建江
材料导报
采用恒电流密度法,分别在草酸和磷酸的电解液中制备了阳极氧化铝模板(AAO),借助扫描电镜(SEM)观察了膜的微观形貌,结合恒电压法制备的AAO模板,研究了电解液、电流、电压等对膜的影响,并且探讨了恒电压和恒电流密度法的形成机理.结果表明:利用恒电流密度法制得的模板孔径大约在80~200nm,厚度在30~100μm,并且孔径均匀,有序性好.
关键词:
恒电流密度
,
大孔径
,
高度有序
,
阳极氧化铝模板
佘希林
,
宋国君
,
彭智
,
李建江
,
陈东
,
王树龙
功能材料与器件学报
doi:10.3969/j.issn.1007-4252.2007.06.025
以孔径为200 nm的多孔氧化铝膜(AAO)为模板、常规分子量的通用聚合物为原料,采用聚合物溶液或熔体浸润模板纳米孔的物理技术,进行了多种聚合物纳米管的制备研究.结果表明:聚苯乙烯、尼龙66、聚丙烯、ABS、热塑性聚氨酯等多种聚合物纳米管及其纳米管阵列成功制得.运用扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)观察了纳米管的微观形貌和阵列结构.并探讨 了聚合物性质、纳米管制备工艺与纳米管结构的关系,初步探索了多孔模板法制备聚合物纳米管的机理.
关键词:
通用聚合物
,
纳米管
,
浸润
,
多孔氧化铝膜(AAO)
,
机理
佘希林
,
宋国君
,
王俊霞
,
王立
,
江峰
高分子材料科学与工程
概述了聚合物/粘土纳米复合材料插层制备的新进展.根据插层机理和方法的差别,将插层法分为三类:(1)单体插层复合;(2)溶液中聚合物插层复合;(3)熔融聚合物插层复合.重点提出了利用双螺杆挤出机制备聚合物基纳米复合材料的新方法.展望了聚合物/粘土纳米复合材料的开发及其应用前景.
关键词:
聚合物
,
粘土
,
纳米复合材料
,
制备
,
应用
佘希林
,
袁芳
,
孙翠华
,
李建江
,
杨超
稀有金属
doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2009.04.019
为了制备金属钌纳米线阵列结构,以多孔阳极氧化铝(AAO)为模板,采用直流电沉积的方法组装贵金属Ru纳米线阵列,并利用SEM,TEM对其微观形貌和结构进行了表征.结果表明:通过此法可以制得排列规整的Ru纳米线阵列,纳米线直径约为250 m,与AAO模板实测孔径一致;并通过控制电沉积的时间,制备出不同长度的Ru纳米线,分析了电沉积时间对纳米线长度的影响.
关键词:
电化沉积
,
多孔阳极氧化铝模板法
,
钌纳米线
,
阵列