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阳极氧化铝钠米阵列通道的制备、性质及应用

中文摘要第10-14页
英文摘要第14-18页
本文主要创新点第20-21页
第一章 绪论第21-72页
    1.1 多孔阳极氧化铝的结构特征第21页
    1.2 多孔阳极氧化铝的形成机理第21-25页
        1.2.1 电场助溶模型第22页
        1.2.2 临界电流密度效应模型第22-23页
        1.2.3 稳态孔生长模型第23-24页
        1.2.4 体膨胀应力模型第24-25页
    1.3 影响多孔氧化铝膜的因素第25-28页
        1.3.1 电解液类型第25-26页
        1.3.2 电压/电流第26-27页
        1.3.3 电解液浓度和温度第27-28页
    1.4 多孔阳极氧化铝的制备研究第28-42页
        1.4.1 多孔氧化铝膜的有序性研究第28-32页
            1.4.1.1 铝片退火抛光预处理第28-29页
            1.4.1.2 两步氧化法第29-30页
            1.4.1.3 有序阵列压痕诱导阳极氧化法第30-32页
        1.4.2 不同电解液中的阳极氧化第32-33页
        1.4.3 硬质阳极氧化第33-34页
        1.4.4 特殊形貌阳极氧化铝膜的制备第34-38页
            1.4.4.1 几何形状纳米孔结构第34-35页
            1.4.4.2 分支孔结构第35页
            1.4.4.3 骨型孔结构第35页
            1.4.4.4 孔径周期性变化结构第35-37页
            1.4.4.5 水平孔结构第37页
            1.4.4.6 不连续的多孔二维结构第37-38页
        1.4.5 硅基底上的阳极氧化铝膜制备第38-40页
        1.4.6 多孔阳极氧化铝膜的剥膜方法第40-42页
            1.4.6.1 化学溶解法剥膜第40页
            1.4.6.2 物理方法开孔第40-41页
            1.4.6.3 阶梯降压法去除障碍层第41页
            1.4.6.4 反向电压剥膜第41页
            1.4.6.5 过度氧化法第41页
            1.4.6.6 电化学脉冲法剥膜第41-42页
    1.5 多孔阳极氧化铝的性质第42-43页
    1.6 多孔阳极氧化铝膜的应用第43-58页
        1.6.1 纳米材料制备第43-51页
            1.6.1.1 纳米孔阵列第44-46页
            1.6.1.2 纳米线、纳米管阵列第46-50页
            1.6.1.3 纳米点阵列第50-51页
        1.6.2 光子晶体第51-52页
        1.6.3 在分离方面的应用第52-53页
            1.6.3.1 在气相分离中的应用第52页
            1.6.3.2 在液相分离中的应用第52-53页
        1.6.4 传感技术第53-57页
            1.6.4.1 光波导传感器第53-54页
            1.6.4.2 干涉型光传感器第54-55页
            1.6.4.3 布拉格反射器第55-56页
            1.6.4.4 酶传感器第56-57页
            1.6.4.5 基因传感器第57页
        1.6.5 生物医学第57-58页
    1.7 本论文的主要研究工作第58-60页
    参考文献第60-72页
第二章 孔径与孔间距连续可控的多孔阳极氧化铝制备新方法第72-86页
    摘要第72页
    2.1 前言第72-73页
    2.2 实验部分第73-74页
    2.3 结果与讨论第74-83页
        2.3.1 聚乙二醇对多孔阳极氧化铝膜形貌的影响第74-75页
        2.3.2 聚乙二醇的作用机理第75-79页
        2.3.3 孔径的调控第79-81页
        2.3.4 高电位阳极氧化第81-83页
    2.4 结论第83-84页
    参考文献第84-86页
第三章 多孔阳极氧化铝的绿色电化学剥膜方法第86-100页
    摘要第86页
    3.1 前言第86-87页
    3.2 实验部分第87-88页
    3.3 结果与讨论第88-97页
        3.3.1 有序多孔阳极氧化铝膜的制备第88-90页
        3.3.2 脉冲电压对剥膜的影响第90-94页
        3.3.3 电场分布模型第94-95页
        3.3.4 溶液组成对剥膜的影响第95-97页
    3.4 结论第97页
    参考文献第97-100页
第四章 自剥离膜的制备方法第100-113页
    摘要第100页
    4.1 前言第100-101页
    4.2 实验部分第101-102页
    4.3 结果与讨论第102-109页
        4.3.1 自剥离膜的形成第102-104页
        4.3.2 自剥离机制第104-106页
        4.3.3 影响剥离过程及膜形貌的因素第106-109页
    4.4 结论第109-110页
    参考文献第110-113页
第五章 电中性分子在多孔阳极氧化铝纳米通道中的扩散行为第113-127页
    摘要第113页
    5.1 前言第113-114页
    5.2 实验部分第114-115页
    5.3 结果与讨论第115-124页
        5.3.1 多孔阳极氧化铝纳米通道中的特殊扩散行为第115-116页
        5.3.2 多孔阳极氧化铝纳米通道中的扩散模型第116-117页
        5.3.3 自由扩散区域和限制扩散区域的理论分析第117-119页
        5.3.4 pH值的影响第119页
        5.3.5 缓冲介质的影响第119-121页
        5.3.6 孔径的影响第121-124页
    5.4 结论第124-125页
    参考文献第125-127页
第六章 多孔阳极氧化铝膜纳米通道中的电渗流研究第127-143页
    摘要第127页
    6.1 前言第127-128页
    6.2 实验部分第128-131页
    6.3 结果与讨论第131-139页
        6.3.1 膜的表征第131-132页
        6.3.2 电渗流对跨膜物质传输的贡献第132-134页
        6.3.3 阴离子掺杂与吸附对PAA等电点的影响第134-136页
        6.3.4 跨膜电流对电渗流速度的影响第136-137页
        6.3.5 离子强度的影响第137-139页
    6.4 结论第139-140页
    参考文献第140-143页
第七章 电动法快速制备纳米管第143-161页
    摘要第143页
    7.1 前言第143-145页
    7.2 实验部分第145页
    7.3 结果与讨论第145-158页
        7.3.1 普鲁士蓝纳米管的制备与表征第145-150页
        7.3.2 纳米管的形成机制及影响因素第150-153页
        7.3.3 基于普鲁士蓝纳米管的生物传感器第153-154页
        7.3.4 其它纳米管的制备第154-158页
            7.3.4.1 其他金属铁氰化物纳米管第154-155页
            7.3.4.2 金属氢氧化物纳米管第155-156页
            7.3.4.3 金属硫化物纳米管第156-157页
            7.3.4.4 氧化铁纳米管第157-158页
    7.4 结论第158-159页
    参考文献第159-161页
第八章 用于电控离子交换的高稳定性铁氰酸镍纳米管第161-179页
    摘要第161页
    8.1 前言第161-162页
    8.2 实验部分第162-163页
    8.3 结果与讨论第163-176页
        8.3.1 铁氰酸镍纳米管的制备第163页
        8.3.2 铁氰酸镍纳米管的组成及形貌第163-166页
        8.3.3 铁氰酸镍纳米管的电化学及电控离子交换性质第166-173页
        8.3.4 单组成铁氰酸镍的形成机制第173-176页
    8.4 结论第176-177页
    参考文献第177-179页
第九章 阳极氧化铝纳米通道-离子通道复合结构用于蛋白质的捕获富集第179-191页
    摘要第179页
    9.1 前言第179-180页
    9.2 实验部分第180-181页
    9.3 结果与讨论第181-188页
        9.3.1 纳米通道-离子通道复合结构第181-182页
        9.3.2 蛋白质的捕获和富集第182-185页
        9.3.3 蛋白质捕获富集芯片第185-187页
        9.3.4 纳米通道中蛋白质的稳定性第187-188页
    9.4 结论第188-189页
    参考文献第189-191页
附录第191-193页
致谢第193-194页

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