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材料研究学报  2010, Vol. 24 Issue (4): 439-443    
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用AAO模板法制备硅纳米管
刘明星, 刘东林, 王贤文, 苏江涛
湖北工业大学生物工程学院制药工程系 武汉 430068
Preparation of Silicon Nanotubes with AAO Template
LIU Donglin LIU Mingxing WANG Xianwen SU Jiangtao
Department of Pharmacy, College of Bioengineering, Hubei University of Technology, Wuhan 430068
引用本文:

刘明星 刘东林 王贤文 苏江涛. 用AAO模板法制备硅纳米管[J]. 材料研究学报, 2010, 24(4): 439-443.
, , , . Preparation of Silicon Nanotubes with AAO Template[J]. Chin J Mater Res, 2010, 24(4): 439-443.

全文: PDF(813 KB)  
摘要: 

先用二步阳极氧化法制备纳米孔平均孔径约为100 nm的Al/Al2O3(AAO)模板, 再以AAO为模板用溶胶--凝胶法合成管径约为60--80 nm的硅纳米管, 并用扫描电镜和透射电镜观察了硅纳米管的形貌。结果表明, AAO模板的孔径分别随着二步阳极氧化法中电解温度、氧化电压、硫酸和草酸混酸浓度的增大而增大, 硅纳米管的形成与硅烷溶胶的嵌入方法、凝胶形成时间和温度有较大的关系。

关键词 无机非金属材料 硅纳米管 溶胶--凝胶 AAO模板    
Abstract

The Al/Al2O3 (AAO) template with about 100 nm porous diameter was prepared by secondary anodic oxidation. The effects of concentration of sulphuric-oxalic acid, electrolysis temperature and anodic voltage on porous diameter of AAO template were investigated. The surface morphology of alumina films was characterized by scanning electron micrograph (SEM). Silicon nanotubes with 60–80 nm porous diameter were prepared with AAO template by sol-gel method and the surface morphology was observed by transmission electron microscope (TEM) and SEM. The results show that the porous diameter increases with increasing of concentration of sulphuric-oxalic acid, electrolysis temperature and anodic voltage, respectively. There is important relationship between the formation of silicon nanotubes and the method of embedding of silane sol, drying temperature and the formation time of silane gelatin.

Key wordsinorganic non-metallic materials     silicon nanotubes    sol-gel     AAO template
收稿日期: 2010-04-22     
ZTFLH: 

R318

 
基金资助:

湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划T200907和湖北省自然科学基金2008CDB267资助项目。

参 考 文 献 1 S.Iijima, Helical microtubules of graphitic carbon, Nature, 354, 56(1991) 2 M.R.Abidian, D.H.Kim, D.C.Martin, Conducting-Polymer Nanotubes for Controlled Drug Release, Advanced Materials, 18(4), 405(2006) 3 S.Scanlon, A.Aggeli, Self-assembling peptide nanotubes, Nanotody, 3(3-4), 22(2008) 4 K.Shobhna, J.Aninda, Ultrasound-triggered controlled drug delivery and biosensing using silica nanotubes, Journal of Physical Chemistry C, 113(17), 7155(2009) 5 T.D.Mitchell, S.B.Lee, L.Trofin, N.Li, T.K.Nevanen, H.S.derlund, C.R.Martin,Smart nanotubes for bioseparations and biocatalysis, Journal of American Chemical Society, 124 (40), 11864(2002) 6 H.Bo, J.S.Sang, B.L.Sang, Shape-coded silica nanotubes for biosensing, Langmuir, 22(20), 8263(2006) 7 K.S.Finnie, D.J.Waller, F.L.Ferret, Biodegradability of sol-gel silica microparticles for drug delivery, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 49(1), 12(2009) 8 T.K.Barik, B.Sahu, V.Swain, Nanosilica-from medicine to pest control, Parasitology Research, 103(2), 253(2008) 9 O.Y.Kyung, M.G.Christin, M.S.Amanda, C.M.Richard, W.Wang, G.Baohua, J.S.John, M.H.Saber, Toxicity of amorphous silica nanoparticles in mouse keratinocytes, Journal of Nanoparticle Research, 11(1), 15(2009)
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