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订购自组装聚合物前体的双连续纳米孔和纳米浮雕陶薄膜.

Chan1, Hoffman, Lee

  • 1Department of Materials Science and Engineering, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139, USA. Mathematical Science Research Institute, Berkeley, CA, 94720, USA. IBM Almaden Research Center, San Jose, CA 95120, USA. Depa.

Science (New York, N.Y.)
|November 27, 1999
PubMed
概括

研究人员使用一种新的氧化过程创建了3D陶纳米结构膜. 这种方法产生纳米孔或纳米浮雕氧化碳化物结构,可控制孔径,用于先进的材料应用.

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科学领域:

  • 材料科学 材料科学 材料科学
  • 纳米技术 纳米技术
  • 陶工程 陶工程 陶工程

背景情况:

  • 特里布洛克共聚物为创建纳米结构材料提供了多功能平台.
  • 对形态的精确控制对于定制材料特性至关重要.
  • 开发可扩展的,室温制造方法是一个关键的挑战.

研究的目的:

  • 为了生产三维 (3D) 陶纳米结构膜.
  • 使用含有的triblock共聚合物,具有Ia3d形态.
  • 为了在单个步骤中实现选择性块移除和陶转换.

主要方法:

  • 采用一个单步室温氧化过程.
  • 使用臭氧化和紫外线照射,同时去除碳化合物和形成氧化碳.
  • 从含有的triblock共聚合物制造薄膜,具有双回旋体和反向双回旋体结构.

主要成果:

  • 成功制作了3D陶纳米结构膜.
  • 实现了氧化碳化陶稳定性高达400摄氏度.
  • 制造的纳米孔或纳米浮雕结构具有可调节的特征.
  • 获得了高的界面面积 (~40 m2/g) 和受控的孔隙/杆尺寸 (~20 nm).

结论:

  • 开发的方法可以高效地制造3D陶纳米结构.
  • 由此产生的氧化碳化薄膜在各种应用中具有理想的性能.
  • 这种方法为先进的纳米孔和纳米浮纹材料提供了一个可扩展的途径.