【摘 要】
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一维纳米结构由于其独特的磁性、电子、机械、光学性质以及在信息存储、磁阻纳米传感器、药物输送、磁性分离、赛道记忆和微波设备等领域的潜在应用得到了广泛的关注。制备这
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一维纳米结构由于其独特的磁性、电子、机械、光学性质以及在信息存储、磁阻纳米传感器、药物输送、磁性分离、赛道记忆和微波设备等领域的潜在应用得到了广泛的关注。制备这种纳米结构有很多方法,如化学气相沉积法、分子束外延法、前驱体热分解法、水热合成法、纳米粒子的自发团聚和模板辅助电沉积法等,其中以多孔阳极氧化铝(PAA)为模板的电沉积法由于设备简单,成本低廉,并能较好的控制一维纳米结构的直径、长度及相互间的距离而得到了很好的应用。本文通过两步阳极氧化法在不同电解液中制备了不同孔径大小的PAA模板,采用直流电化学沉积法制备了不同形貌的一维磁性镍纳米结构。通过扫描电子显微(SEM)、能谱仪(EDS)、透射电子显微镜(TEM)、X射线衍射仪(XRD)和振动样品磁强计(VSM)对镍纳米结构的形貌、成分、结构和磁学性质进行了表征。主要工作如下:(1)通过采用两步阳极氧化法,以硫酸、草酸、柠檬酸及草酸与柠檬酸的混合酸为电解液制备了不同孔径的多孔阳极氧化铝(PAA)模板。采用三电极系统,以孔径不同的PAA为模板,通过直流电化学沉积法制备了直径与形貌均不相同的一维镍纳米结构。包括在孔径约为15nm的PAA模板中沉积了由一连串相连的镍纳米颗粒组成的镍纳米链阵列,直径为50nm的镍纳米线,以及不同外径和管壁厚度的镍纳米管。(2)分别对直径约为15nm的镍纳米链阵列、直径约为50nm的镍纳米线阵列和外径为240nm、管壁厚度约20nm的镍纳米管阵列的结构和磁学性质进行了对比研究。结果表明,一维镍纳米结构阵列的磁性和磁化翻转过程直接依赖于其形貌和直径大小。镍纳米链没有明显的易磁化方向并呈现出很小的矫顽力,镍纳米线的易磁化轴平行于纳米线的轴向,有效磁各向异性主要是由形状各向异性决定的,镍纳米管的易磁化轴垂直于纳米管的方向,主要是取决于纳米管独特的空心结构以及管与管之间的相互作用。矫顽力随角度变化的结果表明,镍纳米链中的纳米颗粒耦合作用较弱,导致磁化翻转过程趋向于独立翻转,而纳米线则表现为局域的一致成核模式,纳米管由于独特的管状结构表现出较复杂的磁化翻转行为。(3)分别对相同壁厚,不同外径以及相同外径,不同壁厚的镍纳米管进行了磁性分析,研究表明,外径相同,管壁越厚,外磁场垂直于纳米管方向越容易饱和。管壁厚度相同,直外越小,易磁化轴垂直于纳米管方向表现的越明显。
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