《表2 抑制镍铁合金异常共沉积的方法及相关机制Table 2 Methods and mechanisms of inhibiting the abnormal codeposition of nic

《表2 抑制镍铁合金异常共沉积的方法及相关机制Table 2 Methods and mechanisms of inhibiting the abnormal codeposition of nic   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《基于模板电沉积法的坡莫合金纳米线制备研究进展》


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虽然电沉积镍铁合金时无法避免镍铁的异常共沉积现象,但通过合理调节电沉积条件或反应环境也可以有效控制镍铁的异常共沉积行为,从而制备出成分均匀的坡莫合金。人们发现可以通过合理调节电沉积条件[55]、增加添加剂[56-58]、反向脉冲电沉积[57,59]、较低的电流密度[60]等方法抑制镍铁合金的异常共沉积,如表2所示。韩勇等[55]通过合理调节电沉积条件制备了Ni80Fe20合金;Srimathi等[56]通过在硫酸浴中添加胺成功制备了Ni80Fe20合金[57-58];Grimmett等[57]发现反向脉冲电沉积也可以抑制镍铁的异常共沉积;Seet等[59]通过反向脉冲电沉积成功制备了Ni80Fe20合金;Vazquez等[61]利用循环伏安法实现了钴铁合金的共沉积,而且在无搅拌的稳态氯盐溶液中可以完全消除异常共沉积。镍铁合金也为铁族元素合金,因此同样也可以利用上述方法抑制其异常共沉积现象。此外,通过较低的电流密度也可以实现镍铁的共沉积[60],当电流达到某一临界值时铁离子对镍离子沉积的抑制效应会消失。鉴于以上抑制异常共沉积的方法与思路,笔者认为可以找到一种有效可行的抑制镍铁合金异常共沉积的方法,从而制备出高质量镍铁合金纳米线。