[发明专利]一种多孔α-氧化铝膜的制备方法在审

专利信息
申请号: 201410626992.9 申请日: 2014-11-10
公开(公告)号: CN104404597A 公开(公告)日: 2015-03-11
发明(设计)人: 常毅 申请(专利权)人: 常毅
主分类号: C25D11/08 分类号: C25D11/08;C25D11/10;C25D11/24;C25D11/18;C25D11/16
代理公司: 广州中浚雄杰知识产权代理有限责任公司 44254 代理人: 王新宪
地址: 510600 广东省*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 多孔 氧化铝 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及纳米合成和微纳米技术领域,具体是一种具有周期性六方密排通孔结构α-氧化铝无机膜的制备方法。

背景技术

由于α-氧化铝是所有氧化铝中最稳定的物相,具有熔点高、化学稳定性优良等特点,故α-氧化铝无机膜在包括组装纳米材料、过滤和分离诸多领域中有广泛用途。在制备α-氧化铝无机膜过程中根据膜孔径、材质等因素的不同可以采用不同方法来制备。常见方法有固态粒子烧结法(悬浮粒子法),阳极氧化法,外延分子筛,分子自组装,激光刻蚀等方法。

利用阳极氧化法制备的多孔阳极氧化铝膜具有规则的多孔结构,呈精确的周期性六方密排,柱形孔道彼此平行,孔径大范围可调,这种独特的多孔结构使得多孔氧化铝膜成为理想的无机膜。但是,由于利用阳极氧化法制备的多孔氧化铝膜的成分主要是由非晶的氧化铝以及氧化铝的水合物:三水氧化铝(即氢氧化铝)构成,此种成分特性决定了多孔阳极氧化铝膜在高温下氧化铝的水合物将大量失水导致宏观上膜片卷曲或者开裂,微观上有序的周期性六方密排结构被破坏。最早报道这一现象是在1972年,当时Neufeld等人(参见文献P.Neufeld,N.K.Nagpaul,R.Ashdown,and M.Akbar, Electrochimica Acta 17, 1972,1543)发现多孔阳极氧化铝膜在加热是会发生相变并伴随收缩现象。2006年,I.W.M.Brown等人(参见文献I.W.M.Brown,M.E.Bownden,T.Kemmitt,and K.J.D. MacKenzie, Current Applied Physics 6,2006,557.)对多孔阳极氧化铝膜热处理进行详细分析,认为当多孔阳极氧化铝膜加热到850℃,它会在内部机械应力作用下卷曲或者开裂。以上文献表明通过烧结多孔阳极氧化铝膜制备α-氧化铝无机膜成为一项世界性技术难题。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是提供一种多孔α-氧化铝膜的制备方法,操作简单,而且有效解决了现有技术存在的困难。

为解决上述技术问题,本发明的技术方案是:一种多孔α-氧化铝膜的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:

(1)对高纯铝箔进行退火、电抛光预处理;

(2)将步骤(1)预处理后的铝箔作为阳极,以石墨为阴极,在磷酸、草酸铝混合溶液中进行两步法阳极氧化得到带铝基多孔阳极氧化铝膜;

(3)将步骤(2)制备的带铝基多孔阳极氧化铝膜进行扩孔处理;

(4)将步骤(3)扩孔处理后的带铝基多孔阳极氧化铝膜进行水煮或者水热处理;

(5)将步骤(4)水煮或者水热处理后的带铝基多孔阳极氧化铝膜去除铝基;

(6)将步骤(5)去除铝基的多孔阳极氧化铝膜利用柠檬酸钠溶液去除阻挡层以及多孔氧化铝外层氧化铝水合物,最终形成周期性六方密排的氧化铝通孔结构;

(7)将步骤(6)所制备具有周期性六方密排通孔结构的氧化铝膜放入马弗炉中进行高温烧结,制备得到多孔α-氧化铝膜。

作为改进,所述步骤(1)中,所述高纯铝箔的纯度为99.99%以上。

作为改进,所述步骤(1)中,放入马弗炉中退火,以消除铝箔内部应力;退火后的铝箔分别在丙酮和无水乙醇溶液中超声清洗,以去除表面油脂;然后将清洗后的铝箔放入高氯酸无水乙醇混合液中在21V恒电压下进行电抛光。

作为改进,所述步骤(2)中两步法阳极氧化所使用的电解液中磷酸质量比为0.01-5%,草酸铝浓度为0.005-0.05摩尔/升,阳极氧化电压为180V-250V,电解液温度为0-10℃,阳极氧化的时间为6-24小时。

作为改进,所述步骤(3)中以质量比为5%磷酸溶液为扩孔液,扩孔液温度为10-30℃,扩孔时间为1-5小时。

作为改进,所述步骤(4)中水煮温度为80℃-100℃,水热温度为100℃-150℃,水煮或者水热处理时间为1-10小时。

作为改进,所述步骤(6)中柠檬酸钠溶液的浓度为0.01-0.2摩尔/升,溶液温度为30℃-100℃,去除阻挡层以及外层氧化铝水合物处理时间为20 -160分钟。

作为改进,所述步骤(7)中烧结温度为1000℃-1600℃,烧结时间为3-12小时。

作为改进,最后得到的多孔阳极氧化铝膜,其孔间距达到530nm,孔径均一,排列有序,孔密度高。

本发明与现有技术相比所带来的有益效果是:

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