【摘 要】
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该文全面阐述了直型和分叉型氧化铝纳米管(aluminananotubes,ANTs)的原创性可控制务;并在大量的TEM观察成功地建立了氧化铝纳米管的形成机制以及分叉型氧化铝纳米管的分叉机
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该文全面阐述了直型和分叉型氧化铝纳米管(aluminananotubes,ANTs)的原创性可控制务;并在大量的TEM观察成功地建立了氧化铝纳米管的形成机制以及分叉型氧化铝纳米管的分叉机制.研究表明多孔氧化铝薄膜(anodicporousalumina,APA)中结构缺陷——微裂纹(micro-cracks),空洞(voids)倾斜的(tilt)、生长迟缓(stagnant)的和具有不规则俯视截面外型(irregular)的孔阵结构单元(cells),半导体衬底(semiconductorsubstrate)以及阳极氧化(anodization)过程中形成的气泡,直接关系到多孔氧化铝薄膜中孔惭结构单元的分叉(cellbranching)及薄膜沿阵结构单元边界(cellboundary)解理.这一类型的解理对获得分立的氧化铝纳米管至关重要.另外,得益于氧化铝纳米管的尺寸,其TEM样品无须处理而可直接适于观察,所心这一工作是迄今止对在硫酸中制备的多孔氧化铝薄膜身结构本质特征的首次最接近原貌的揭示.无疑,绝缘性的氧化铝纳米管提供了一类新型结构模板,可用于制备纳米管基结构材料,如纳米尺度的电线、同轴电缆、电流转接头、插头、电阻、电容及异质结等.
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