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1)  magnetic nanomaterials
磁性纳米材料
1.
Preparation methods and research progress of spinel-type ferrite magnetic nanomaterials
尖晶石型磁性纳米材料的制备及研究进展
2.
Various preparation methods of magnetic nanomaterials,such as mechanical milling,hydrothermal method,micro-emulsion method,sonochemical synthesis and hydrolytic method are introduced,in addition,the virtues and defects of all kinds of preparation methods are summarized here.
综述了磁性纳米材料的制备方法,如机械球磨法、水热法、微乳液法、超声波法等,归纳了各种制备方法的优缺点。
3.
Different magnetic nanomaterials for different purposes are introduced,such as the magnetic nanogranule,magnetic liposome,magnetic liquid,ferromagnetic minicrystal glass,ironcarbon compound and superparamagnetic ironoxide.
磁性纳米材料在不同的尺寸下分别呈现出铁磁性和超顺磁性。
2)  magnetic nano-material
磁性纳米材料
1.
Application of magnetic nano-material in biomedicine domain;
磁性纳米材料在生物医学领域的应用
3)  magnetic nanocrystalline materials
纳米磁性材料
1.
The forming mechanism and producing methods and techniques of bulk magnetic nanocrystalline materials are reviewed.
介绍了块体纳米磁性材料的形成机理、制备方法及工艺 ,分别对软磁和永磁两体系中的纳米磁性材料与传统磁性材料的磁性能进行了对比 ,并对今后块体纳米磁性材料的研究方向及发展前景进行了展
4)  magnetic nano-materials
纳米磁性材料
1.
The forming mechanism and producing methods and technics of buld magnetic nano-materials are reviewed.
介绍了块体纳米磁性材料的形成机理以及制备方法与工艺,分别对软磁和永磁两体系中纳米磁性材料与传统磁性材料的磁性能进行了对比,并介绍了最新的几种纳米磁性材料体系。
2.
The preparation methods of magnetic nano-materials, such as the mechanical ball grinding law, the hydro-thermal process, the microemulsion law, the ultrasonic wave law and so on, are introduced.
介绍了纳米磁性材料的制备方法,如机械球磨法、水热法、微乳液法、超声波法等,指出了各种制备方法的优缺点,对纳米磁性材料当前的应用热点进行了概述,并对其研究前景进行了展望。
3.
The applications of magnetic nano-materials were generalized and the research prospect of nano-materials was outlooked.
并对纳米磁性材料的应用进行了概述,对其研究前景进行了展望。
5)  nanocrystalline composite material
纳米晶磁性材料
6)  LaFeO_3 nano-magnetic material
LaFeO_3纳米磁性材料
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。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条