摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 铝及铝合金的概述 | 第10页 |
1.2 铝的阳极氧化 | 第10-16页 |
1.2.1 阳极氧化膜一般概述 | 第10-11页 |
1.2.2 多孔阳极氧化铝模型 | 第11-12页 |
1.2.3 多孔阳极氧化铝模板的结构参数及其特点 | 第12-13页 |
1.2.4 阳极氧化铝的生长机理 | 第13-16页 |
1.3 有序多孔氧化铝的形成机制及条件 | 第16-17页 |
1.3.1 典型自有序行为 | 第16页 |
1.3.2 新的自有序条件 | 第16-17页 |
1.4 有序多孔阳极氧化铝传统的制备方法 | 第17-19页 |
1.4.1 两次阳极氧化法 | 第17-18页 |
1.4.2 预制图案技术 | 第18-19页 |
1.4.3 一次阳极氧化法 | 第19页 |
1.5 基于孔径结构变化的多孔阳极氧化铝模板研究 | 第19-21页 |
1.6 课题选择的意义及背景 | 第21-22页 |
1.6.1 课题选择的意义 | 第21-22页 |
1.6.2 课题研究的内容 | 第22页 |
1.7 课题的创新之处 | 第22-23页 |
第2章 铝在硫酸、草酸、丙二酸中的硬质阳极氧化规律的探索 | 第23-33页 |
2.1 实验方法与条件 | 第24-25页 |
2.1.1 实验仪器 | 第24页 |
2.1.2 实验药品 | 第24页 |
2.1.3 电解液组成及工艺参数 | 第24页 |
2.1.4 氧化膜层的制备 | 第24-25页 |
2.2 膜层形貌的表征 | 第25页 |
2.3 结果与讨论 | 第25-32页 |
2.3.1 硫酸的硬质阳极氧化的探索 | 第25-27页 |
2.3.2 草酸硬质阳极氧化的探索 | 第27-29页 |
2.3.3 丙二酸的硬质阳极氧化的探索 | 第29-32页 |
2.4 小结 | 第32-33页 |
第3章 HA 与 MA 结合制备高度有序的纳米多孔阳极氧化铝膜 | 第33-43页 |
3.1 实验条件 | 第33-35页 |
3.1.1 实验仪器 | 第33-34页 |
3.1.2 实验药品 | 第34页 |
3.1.3 电解液组成及工艺参数 | 第34页 |
3.1.4 氧化膜的制备 | 第34-35页 |
3.2 膜层形貌的表征 | 第35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-41页 |
3.3.1 高度有序氧化膜及凹坑的快速制备 | 第35-37页 |
3.3.2 大长径比且高度有序 AAO 膜的制备 | 第37-39页 |
3.3.3 凹坑诱导下草酸中氧化电压对 AAO 有序度的影响 | 第39-41页 |
3.4 小结 | 第41-43页 |
第4章 孔径可变 AAO 模板的制备 | 第43-53页 |
4.1 实验方法与条件 | 第44-46页 |
4.1.1 实验仪器 | 第44页 |
4.1.2 实验药品 | 第44页 |
4.1.3 电解液组成及工艺参数 | 第44页 |
4.1.4 氧化膜层的制备 | 第44-46页 |
4.2 膜层形貌的表征 | 第46页 |
4.3 结果与讨论 | 第46-52页 |
4.3.1 草酸溶液中的电压阶梯变化的阳极氧化 | 第46-50页 |
4.3.2 孔径呈周期变化的 AAO 模板制备 | 第50-52页 |
4.4 小结 | 第52-53页 |
结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-64页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |