表面氧化膜覆盖下铝的阳极氧化与多层纳米孔径结构氧化膜的制备

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51071067
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    37.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0103.金属材料使役行为与表面工程
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

氧化铝膜的微观结构与有序度强烈依赖于铝的表面状态和电解条件。本项目首次明确提出通过预制表面氧化膜对铝及其合金阳极氧化界面进行改性,达到改变后续电化学反应历程和氧化膜生长方式的目的,最终实现对所形成氧化膜整体结构和长程有序度的调控。主要研究内容如下:以不同电解条件对铝及其合金进行氧化,在其表面预制一层结构不同的氧化膜,或采用化学(电化学)方法对预制膜进行修饰,使之满足后续研究的需要;然后采用化学、电化学和现代表面分析技术,对表面膜覆盖条件下铝阳极氧化的动力学规律、膜层形成机制、自组装效应及膜层结构组成与预制膜的内在联系进行详细探讨,以获取在三维氧化铝膜改性条件下,制备多层次纳米孔径结构氧化膜的规律。本项目提出了一种对铝阳极氧化界面进行改性的新方法,可由此获得具有多层次结构的铝阳极氧化膜,以满足其各种功能特性的需要。

结项摘要

铝阳极氧化膜的微观结构与有序度强烈地依赖于被氧化铝的表面状态和阳极氧化电解条件。本项目首次明确提出在被氧化的铝表面预先制备一层三维氧化膜,以改变被氧化铝继续进行阳极氧化的界面状态,进而改变其阳极电化学反应的历程和氧化膜继续生长的进行模式,并根据其变化规律最终实现对铝阳极氧化膜结构的有效控制,并制备出具有多层次纳米结构的氧化铝纳米模板。项目将高纯铝预先在硫酸介质中形成一层纳米级的阳极氧化膜,再在草酸溶液中继续对其进行阳极氧化,系统考察了硫酸氧化膜对铝在草酸介质中阳极氧化规律和生成膜的组成结构的影响规律。结果表明,由于预存氧化膜对铝的表面改性,铝的继续阳极氧化过程要经历一个明显的过渡区,该过渡区电压—电流变化规律与常规氧化过程明显不同,同时预存氧化膜的孔底结构和多孔膜厚度对后续膜的初始生长产生明显影响,但对随后膜的生长和结构与组成影响不大。根据上述规律,本项目成功地将铝分别置于硫酸、草酸、丙二酸和酒石酸介质中对铝进行交替氧化,成功制得孔密度相同,但孔径可交替变化的高度有序氧化铝膜。本项目还尝试在硫酸和草酸分别进行高速阳极氧化和常规阳极氧化,利用硫酸介质中高速阳极氧化形成的高度有序氧化铝膜在铝表面制备高度有序凹坑,再在草酸介质中利用常规阳极氧化制备高度有序的氧化铝膜,大大缩短了两步法制备有序纳米氧化铝模板的时间。. 本项目成功地实现了利用存在于铝表面的三维氧化膜干预铝继续阳极氧化的界面过程,阳极氧化动力学以及氧化膜的生长规律,从而实现对氧化膜生长的调整与变化,最终达到可制备出具有多层次多样化,结构复杂可变的阳极氧化铝模板的目的。研究成果对铝阳极氧化过程的深入研究和新型纳米材料模板法制备具有良好的学术价值和应用前景。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(2)
Preparation of Pd/MnO2-reduced graphene oxide nanocomposite for methanol electro-oxidation in alkaline media
Pd/MnO2还原氧化石墨烯纳米复合材料的制备用于碱性介质中甲醇电氧化
  • DOI:
    10.1016/j.elecom.2012.10.019
  • 发表时间:
    2013-01-01
  • 期刊:
    ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    Liu, Rui;Zhou, Haihui;Kuang, Yafei
  • 通讯作者:
    Kuang, Yafei
Fabrication of AAO films with controllable nanopore size by changing electrolytes and electrolytic parameters
通过改变电解质和电解参数制备纳米孔径可控的AAO薄膜
  • DOI:
    10.1007/s10008-013-2034-2
  • 发表时间:
    2013-02
  • 期刊:
    Journal of Solid State Electrochemistry
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Liu, Shu;Tang, Shengguo;Zhou, Haihui;Fu, Chaopeng;Huang, Zhongyuan;Liu, Haiyun;Kuang, Yafei
  • 通讯作者:
    Kuang, Yafei
Preparation of self-ordered nanoporous anodic aluminum oxide membranes by combination of hard anodization and mild anodization
硬阳极氧化与温和阳极氧化结合制备自序纳米孔阳极氧化铝膜
  • DOI:
    10.1016/j.tsf.2013.12.023
  • 发表时间:
    2014-02
  • 期刊:
    Thin Solid Films
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Jia Liu;Shu Liu;Haihui Zhou;Congjia Xie;Zhongyuan Huang;Chaopeng Fu;Yafei Kuang
  • 通讯作者:
    Yafei Kuang
交、直流交替氧化对3005铝合金电解着色的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    电镀与涂饰
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐胜果;周海晖;刘书;张新玲;王纯一;旷亚非
  • 通讯作者:
    旷亚非
Improved catalytic performance of Pd nanowires for ethanol oxidation by monolayer of Pt
单层 Pt 改善 Pd 纳米线对乙醇氧化的催化性能
  • DOI:
    10.1016/j.cplett.2013.08.096
  • 发表时间:
    2013-10
  • 期刊:
    Chemical Physics Letters
  • 影响因子:
    2.8
  • 作者:
    Huang Zhongyuan;Zhou Haihui;Chang Yiwen;Fu Chaopeng;Zeng Fanyan;Kuang Yafei
  • 通讯作者:
    Kuang Yafei

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其他文献

酸性化学镀镍中次亚磷酸钠阳极氧化行为的研究
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    旷亚非
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    旷亚非
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    旷亚非
  • 通讯作者:
    旷亚非
Pd/MnO2/还原的氧化石墨烯的制备用于碱性溶液中甲醇的电氧化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Electrochemistry Communications
  • 影响因子:
    5.4
  • 作者:
    旷亚非
  • 通讯作者:
    旷亚非

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旷亚非的其他基金

基于石墨烯纳米卷的电容去离子研究
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相似海外基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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