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1)  KZnF_3 nanoparticles
KZnF_3纳米晶
2)  nanocrystalline
纳米晶体
1.
Study on preparation and structural characteristics of ZnFe_2O_4 nanocrystalline;
铁酸锌纳米晶体的制备及表面光伏特性研究
2.
Electrodeposition of nanocrystalline Fe-Ni-Cr alloy foil in trivalent chromium bath;
三价铬镀液中电沉积纳米晶体Fe-Ni-Cr合金箔
3.
Synthesis of nanocrystalline nickel by direct current electrodeposition;
直流电沉积法制备纳米晶体镍
3)  nanocrystalline
纳米晶
1.
Research on grain stability under room temperature of nanocrystalline Al-Zn-Mg-Cu alloy cryomilled powders;
液氮球磨Al-Zn-Mg-Cu合金纳米晶粉末的室温稳定性研究
2.
The magnetic properties of nanocrystalline alloy soft magnetic material;
纳米晶软磁材料的磁性能
3.
Study on nanocrystalline rare earth Mg-based system hydrogen storage alloys with AB3-type;
纳米晶AB_3型稀土镁基贮氢合金研究
4)  nanocrystal
纳米晶
1.
Tin oxide nanocrystal synthesized by mechanochemical method;
机械化学法合成二氧化锡纳米晶(英文)
2.
Synthesis of TS-1 Nanocrystals on Silica Gel via Steam-assisted Dry Gel Conversion Method;
蒸气促进干胶法合成硅胶负载的TS-1纳米晶
3.
Synthesis and Optical Properties of Zn_xCd_(1—x)S∶Ag Nanocrystals;
Zn_xCd_(1-x)S∶Ag纳米晶的合成及其光学性质研究
5)  nanocrystallization
纳米晶化
1.
DSC study on nanocrystallization of amorphous Fe_(78)Si_9B_(13) alloy treated by low frequency pulse magnetic field;
低频脉冲磁场处理非晶Fe_(78)Si_9B_(13)合金纳米晶化的DSC研究
2.
Nanocrystallization and Soft Magnetic Properties of FeCuNbSiB Amorphous Alloys
FeCuNbSiB非晶合金的纳米晶化及其软磁性能
3.
Study on phase transformation kinetic mechanism of nanocrystallization of Fe-based amorphous alloy treated by low frequency pulse magnetic field
铁基非晶磁致低温纳米晶化的相变动力学机理研究
6)  CdS nanocrystal
CdS纳米晶
1.
Synthesis and characterization of functionalized CdS nanocrystals and CdS/PS nanocomposite hybrids;
功能化CdS纳米晶的合成及CdS/聚苯乙烯纳米杂化材料的研究
2.
Synthesis of functionalized CdS nanocrystals;
功能化CdS纳米晶的制备(英文)
3.
Synthesis of CdS nanocrystals by a new method
一种无水无氧制备CdS纳米晶的新方法
补充资料:看纺织印染中应用纳米材料和纳米技术

纺织印染中应用纳米材料和纳米技术时,除了要解决纳米材料的制备技术之外,重要的是要解决好纳米材料的应用技术,其中关键问题是使纳米粒子和纺织印染材料的基本成分(即聚合物材料)之间处于适当的结合状态。印染中,纳米粒子在聚合物基体中的分散和纳米粒子在聚合物表面的结合是主要的应用技术问题。  


    制备聚合物/无机纳米复合材料的直接分散法,适用于各种形态的纳米粒子。印染中纳米粒子的使用一般采用直接分散法。但是由于纳米粒子存在很大的界面自由能,粒子极易自发团聚,利用常规的共混方法不能消除无机纳米粒子与聚合物基体之间的高界面能差。因此,要将无机纳米粒子直接分散于有机基质中制备聚合物纳米复合材料,必须通过必要的化学预分散和物理机械分散打开纳米粒子团聚体,将其均匀分散到聚合物基体材料中并与基体材料有良好的亲和性。直接分散法可通过以下途径完成分散和复合过程:  


    高分子溶液(或乳液)共混:首先将聚合物基体溶解于适当的溶剂中制成溶液(或乳液),然后加入无机纳米粒子,利用超声波分散或其他方法将纳米粒子均匀分散在溶液(或乳液)中。有人将环氧树脂溶于丙酮后加入经偶联剂处理过的纳米TiO2,搅拌均匀,再加入 40wt%的聚酰胺后固化制得了环氧树脂/TiO2纳米复合材料。还有人将纳米SiO2粒子用硅烷偶联剂处理后,改性不饱和聚酯。  


    熔融共混:将纳米无机粒子与聚合物基体在密炼机、双螺杆等混炼机械上熔融共混。如将PMMA和纳米SiO2粒子熔融共混后,双螺杆造粒制得纳米复合材料。又如利用偶联剂超声作用下处理纳米载银无机抗菌剂粒子,分散制得PP/抗菌剂、PET/抗菌剂、PA/抗菌剂等复合树脂,然后经熔融纺丝工艺加工成抗菌纤维。研究表明,将经过表面处理的纳米抗菌剂粒子通过双螺杆挤出机熔融混炼,在聚合物中可以达到纳米尺度分散,获得了具有良好综合性能的纳米抗菌纤维,对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的抗菌率达到95%以上(美国AATCC-100标准)。  


    机械共混:将偶联剂稀释后与碳纳米管混合,再与超高分子量聚乙烯(UHMWPE)混合放入三头研磨机中研磨两小时以上。将研磨混合物放入模具,热压,制得功能型纳米复合材料。  


    聚合法:利用纳米SiO2粒子填充(Poly(HEMA))制备了纳米复合材料。纳米SiO2粒子首先被羟乙基甲基丙烯酸(HEMA)功能化,然后与HEMA单体在悬浮体系中聚合。还有利用SiO2胶体表面带酸性,加入碱性单体4-乙烯基吡咯进行自由基聚合制得包覆型纳米复合材料。

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参考词条