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1)  Nanoporous
纳米孔
1.
Studying on Nanoporous Super Thermal Insulation Material Compounded With SiO_2-aerogel;
SiO_2纳米孔超级绝热材料的研究现状
2.
Fabrication of nanoporous GaN films with AAO masks and ICP etching;
纳米孔氮化镓材料的制备和研究
3.
Development of Xonotlite-Silica Aerogel Nanoporous Super Insulation Sheets;
硅酸钙复合纳米孔超级绝热板材的研制
2)  nanopore
纳米孔
1.
The anodic aluminum oxide(AAO) template with nanopore arrays was fabricated on aluminum foils of different purities.
3mol/dm3草酸溶液中,通过不同纯度铝的恒电位二次阳极氧化制备了纳米孔氧化铝模板,并用场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)和原子力显微镜(AFM)观察模板结构。
2.
These materials include nano alloys, nano oxides, carbon nanotubes and natural graphite with nanopores.
综述了纳米材料在负极材料方面的最新研究和开发进展,主要包括纳米金属及纳米合金、纳米氧化物、碳纳米管、具有纳米孔结构的无定形炭材料和天然石墨。
3)  nanopores
纳米孔
1.
Facile Synthesis of Leaf-like Cu(OH)_2 and Its Conversion into CuO with Nanopores;
叶状Cu(OH)_2的合成及其向带有纳米孔的CuO的转化(英文)
2.
The preparation of a novel silica adsorbent with nanopores and its selective adsorption for genistein from crude solution are investigated.
结果表明,此吸附剂有高的比表面积,对染料木素有专一的选择性,能在极性溶剂中识别模板分子;有大量的与模板分子相匹配的纳米孔分布在吸附剂表面,并且有新的化学键形成。
4)  nanotube [英]['nænəutju:b]  [美]['nænə,tub, -,tjub]
纳米孔
1.
The formation of tin dioxide nanotubes on tin substrates anodizing in oxalic acid electrolytes and annealing in the air was investigated.
电化学氧化制备的氧化亚锡纳米孔径和分布随外加电压、电解质溶液浓度和氧化时间而变化。
5)  nanohole
纳米孔
1.
Along with study on nanomaterial more and more at home and abroad, the study on nanohole thermal insulation material is unceasingly developing toward pracmatization and engineering.
随着纳米材料的研究在国内外的不断升温 ,纳米孔绝热材料的研究也不断向实用化与工程化发展。
2.
We investigate the scattering properties of periodic arrays of nanoholes in thin gold films by using the method of discrete dipole approximation (DDA).
利用离散偶极近似的方法(DDA),对具有周期排列纳米孔金薄膜的散射光学性质进行了研究。
6)  Mesoporous membrane
纳米孔膜
1.
Mesoporous membrane filtration process is similar to reverse osmosis and ultrafiltration which are both pressure driven processes, but its transport mechanism is quite different from those of the latter.
纳米孔膜的过滤类似于反渗透和超滤,均属于压力驱动的膜过程,但其传质机理却有所不同。
2.
The pore size of mesoporous membrane is between the reverse osmosis's and the ultrafiltration's.
纳米孔膜的过滤类似于反渗透和超滤,均属于压力驱动的膜过程,但其传质机理却有所不同。
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