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公开(公告)号:CN102864476A
公开(公告)日:2013-01-09
申请号:CN201210375745.7
申请日:2012-09-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种在阳极氧化过程中,直接获得不带阻挡层的通孔阳极氧化铝模板的制备方法。根据金属铝的延展特性以及金属间界面的扩散原理,采用加压复合双层铝箔,通过单面阳极氧化过程,使第一层铝箔完全氧化,并过渡到第二层铝箔,从而得到完全通孔的第一层多孔阳极氧化铝膜。采用该种方法,可以获得接近100%通孔的氧化铝模板,无需采用复杂的后处理工艺去除阻挡层。根据阳极氧化曲线可精确定位通孔时间点,调节第一层铝箔的厚度或采用二次阳极氧化的方法,即可控制通孔氧化铝模板的厚度,该方法适用于铝箔在各类水系电解液中的温和阳极氧化以及高场阳极氧化过程。
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公开(公告)号:CN113096968A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110261589.0
申请日:2021-03-10
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种金属离子掺杂的阳极氧化钛纳米管的制备方法。通过恒流或恒压阳极氧化制备二氧化钛纳米管阵列膜,然后将制备的阳极氧化钛纳米管和低熔点金属一起进行退火处理,使二氧化钛纳米管阵列膜在退火的过程中处在低熔点金属熔体中,可以实现金属离子对二氧化钛纳米管的金属掺杂。采用本发明所述方法,阳极氧化膜与基底的结合力好,操作简便,在退火过程中实现金属离子掺杂且退火处理完成后阳极氧化膜和低熔点金属易于分离,此外,经过金属离子掺杂的阳极氧化钛纳米管阵列膜电极表现出优异的超级电容器性能。
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公开(公告)号:CN111364081A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010255159.3
申请日:2020-04-02
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种孔径和厚度呈梯度变化的多孔氧化铝模板的制备方法,即在双极电化学阳极氧化的条件下,铝片在草酸的乙二醇溶液中反应生成孔径和厚度大小呈梯度分布的PAA膜。在同一块铝片上,PAA膜上最大孔径与最小孔径的最大比值为6.0,最大厚度与最小厚度的最大比值为6.4,而且通过改变电压和草酸浓度可调控孔径和厚度的大小以及梯度变化的大小,该方法可以在铝片上一次性制备得到规整的孔径和厚度大小呈梯度分布的PAA膜,并且铝片不需要直接连电源线,工艺简单可控。
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公开(公告)号:CN110357152A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910681797.9
申请日:2019-07-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种金属元素掺杂的阳极氧化钛纳米管的制备方法。通过常规的恒流或恒压阳极氧化法制备出阳极氧化钛纳米管,然后在密闭容器中,将所制备的阳极氧化钛纳米管和低沸点(低于400°C)的金属化合物(作为金属掺杂源)一起进行加热处理,利用金属化合物所产生的蒸气对阳极氧化钛纳米管进行一定时间的处理,可以实现金属元素对氧化钛纳米管的有效掺杂。采用本发明所述方法,操作简便,经过金属元素掺杂的阳极氧化钛纳米管表现出明显增强的超级电容器性能。
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公开(公告)号:CN106801242B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610541844.6
申请日:2016-07-11
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种快速制备大面积高度有序大孔间距多孔阳极氧化铝膜的方法,以去氧化膜处理后的铝箔为阳极,以含浓度为2wt%‑30wt%的磷酸单酯溶液为电解液,在10℃‑60℃的电解液温度下,进行恒压阳极氧化处理,制得所述的大面积大孔间距高度有序PAA膜。采用本发明所述方法,可以保证氧化膜均匀稳定快速生长而不会发生电击穿现象,无需对铝箔进行繁杂的预处理工艺,无需采用强力冷却系统,可以实现大面积大孔间距高度有序多孔阳极氧化铝膜的快速稳定生长,膜的生长速率在电压200V‑530V范围内均可高达2μm min‑1以上。
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公开(公告)号:CN106367794B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201610802199.9
申请日:2016-09-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了种快速制备有序阳极氧化钛纳米管阵列膜的方法,以经抛光处理后的钛箔为阳极,以含氟溶液为电解液,加入聚乙烯醇或聚乙二醇作为添加剂,在20±5C的电解温度下,进行恒压或恒流的阳极氧化处理。采用本发明所述方法,可以保证氧化膜均匀稳定快速生长而不会发生电击穿现象,纳米管的生长速率可达到1.20μm min以上。
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公开(公告)号:CN106683881B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201610634352.1
申请日:2016-08-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种纳米结构电介质电容器及其制备方法,首先通过阳极氧化技术制备有序氧化钛纳米管阵列膜,然后进行氮化将氧化钛纳米管阵列膜转变为氮化钛纳米管阵列膜,再在氮化钛纳米管阵列表面利用阳极氧化保形性地制备氧化钛电介质膜,最后均匀沉积一层导电高分子膜作为对电极,形成氮化钛/氧化钛/导电高分子体系的全固态纳米电介质电容器。本发明通过简单的阳极氧化技术,可以实现电介质电容器比容量的大幅提高。
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公开(公告)号:CN106801242A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201610541844.6
申请日:2016-07-11
Applicant: 南京理工大学
CPC classification number: C25D11/06 , C25D11/045 , C25D11/10
Abstract: 本发明公开了一种快速制备大面积高度有序大孔间距多孔阳极氧化铝膜的方法,以去氧化膜处理后的铝箔为阳极,以含浓度为2wt%‑30wt%的磷酸单酯溶液为电解液,在10℃‑60℃的电解液温度下,进行恒压阳极氧化处理,制得所述的大面积大孔间距高度有序PAA膜。采用本发明所述方法,可以保证氧化膜均匀稳定快速生长而不会发生电击穿现象,无需对铝箔进行繁杂的预处理工艺,无需采用强力冷却系统,可以实现大面积大孔间距高度有序多孔阳极氧化铝膜的快速稳定生长,膜的生长速率在电压200V‑530V范围内均可高达2μm min‑1以上。
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公开(公告)号:CN106252071A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610640912.4
申请日:2016-08-05
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高比容量纳米电介质电容器及其制备方法,本发明利用PAA模板的有序纳米孔洞阵列,通过真空熔融热压法在铝片表面得到相应的铝质纳米圆柱阵列,然后通过利用氧化法在铝质纳米圆柱阵列表面形成一层氧化铝电介质膜,最后在氧化铝电介质膜上覆盖一层导电高分子薄膜作为对电极,从而形成导体/电介质/导体的纳米电容器结构。本发明的方法容易实现电极纳米结构的保形性,能够使电介质电容器的比容量大幅提高。
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公开(公告)号:CN102888642B
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201110207012.8
申请日:2011-07-22
Applicant: 南京理工大学
IPC: C25D11/06
Abstract: 本发明公开了一种大面积高度有序多孔阳极氧化铝膜的制备方法,从发生电击穿的原理出发,采用高浓度的酸性电解液,在较高温度下进行高电流密度的恒流阳极氧化。在这种条件下,可以保证氧化膜均匀稳定快速生长而不会发生电击穿现象,无需对铝箔进行繁杂的预处理工艺,无需进行电化学抛光,只需简单的氢氧化钠去除天然氧化膜的过程,无需采用强力冷却系统,无需对电解液进行搅拌,可以实现常温下、大面积高度有序多孔阳极氧化铝膜的快速稳定生长,膜的生长速率高达4μm·min-1。
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