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阳极氧化铝模板(Anodic Aluminum Oxide,AAO),由于孔径大小、模板厚度可控,制备工艺简单成熟,成为合成纳米材料最常用的模板之一。采用周期性电压、电流函数,可制备周期性层状分支结构的AAO模板,也即:阳极氧化铝光子晶体。通过合理设计调整光子晶体周期性微结构,使其反射光谱高度可控,进而模拟绿色植被反射曲线,可以实现可见光-近红外隐身。另外,通过在阳极氧化铝的孔洞内沉积金属纳米颗粒实现铝基反射光的调制,能够大幅提高光子晶体光谱调制范围,并使其结构色借助铝片显现出来。本文首先采用电压法和电流法制备阳极氧化铝光子晶体。采用电压法制备工艺时,随着阳极氧化时间延长、基准电压增加,光子晶体透射峰红移;在不同基准电压下,阳极氧化铝光子晶体透射峰大幅可调。采用电流法制备工艺时,随着周期数增加,阳极氧化铝光子晶体透射峰蓝移且峰宽逐渐变大。电流法制备阳极氧化铝光子晶体可以更好地调整光谱特征,包括透射峰位置、峰宽等。本文在阳极氧化铝的微孔内沉积金属纳米颗粒,抑制了氧化铝/铝界面的反射,使光子晶体的颜色通过铝基显现出来。研究发现,锡/镍沉积比银沉积能更好地抑制铝基反射效应。通过沉积锡/镍,可获得从蓝色到红色的阳极氧化铝光子晶体。本文为模拟可见光-近红外波段典型绿色伪装光谱,设计多段周期性层状结构阳极氧化铝光子晶体。第一段为近红外模拟,通过调整阳极氧化周期,降低反射峰强度,并调整周期起止时的阳极氧化时间控制反射峰位置及宽度;第二段为可见光模拟。最后,成功获得反射峰位置及强度与标准曲线拟合较好的光子晶体反射光谱。另外,本文还研究了不同阳极氧化条件下氧化铝模板可见光-近红外波段及中-远红外范围的反射、透射光谱,计算了不同材料的发射率,结果表明带铝基阳极氧化铝及带铝基电沉积锡/镍阳极氧化铝均具有较低的红外发射率。