Технологии

Всего одна капля кислоты делает алюминий прозрачным: пропускает более 70% видимого света

Published

on

Исследователи разработали новый метод преобразования алюминия в прозрачный оксид алюминия с использованием всего одной капли кислоты и низкого напряжения, что может стать прорывом в производстве прозрачных материалов.

Эта инновация пришла от команды из Института науки и технологий Нары в Японии и Университета Атенео де Манила на Филиппинах.

Исследователи из Университета Атенео де Манила и Института науки и технологий Нары создали прозрачный оксид алюминия (TAlOx), нанося микрокапли кислотного раствора на обычный алюминий и прикладывая контролируемый электрический ток
Фото: Institute of Science and Technology in Japan

В отличие от традиционных методов, которые требуют погружения алюминиевых листов в кислоты, новый подход подразумевает использование микрокапли серной кислоты, размещенной на алюминиевой поверхности. При подаче низкого напряжения (всего 2 вольта) в течение 10 минут алюминий под каплей превращается в прозрачное пятно, пропускающее более 70% видимого света и блокирующее часть ближнего инфракрасного света. Это делает материал полезным для электроники, солнечных панелей, оптических датчиков и энергоэффективных окон.

Изображения FESEM (сканирующая электронная микроскопия с полевой эмиссией) (a) металлического Al и анодированных образцов на 2, 6 и 10 мин (TAlOx). Также показаны (b) увеличенное 3D скан АСМ металлического Al и TAlOx. (c) Нанопористая поверхность TAlOx и (d) поперечные слои, выявленные с помощью FESEM
Фото: Institute of Science and Technology in Japan

Технология “анодирования в масштабе капли” позволяет получать более гладкие поверхности и высокоточные прозрачные пятна, которые можно адаптировать для других металлов, создавая различные прозрачные оксиды с минимальным воздействием на окружающую среду. Исследователи обнаружили, что алюминий становится прозрачным не сразу — процесс начинается с краев капли кислоты и постепенно распространяется внутрь, что позволяет контролировать размер и качество пятна путем изменения напряжения и времени обработки.

Этот новый метод также снижает химические отходы и позволяет создавать более однородные области, что улучшает конечный продукт. Он требует лишь простого оборудования, доступного в большинстве лабораторий, что делает его доступным и практичным.

Источник: Study Finds

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

В тренде

Exit mobile version