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1)  CdSe nanorods
CdSe纳米棒
1.
Preparation and photoelectrochemical study of CdSe nanorods;
CdSe纳米棒的制备及光电性能研究
2.
Photoelectrochemical properties of ZnO nanocomplex/CdSe nanorods composite film
ZnO纳米团簇与CdSe纳米棒复合膜的光电化学性能研究
3.
CdSe nanorods with different structure phases were prepared by a hydrothermal method, and the products were characterized with TEM, SEM, XRD, TGA-DTA.
采用水热法制备了不同晶型CdSe纳米棒,并用TEM、SEM、XRD、TGA-DTA对其进行了表征。
2)  CdSe nanocrystals
CdSe纳米晶
1.
Electroluminescence of CdSe Nanocrystals Synthesized by Aqueous Solution;
水溶性CdSe纳米晶的电致发光研究
2.
With trioctylphosphine and oleic acid as the ligands of Se and Cd,high-quality CdSe nanocrystals with controlled particle size were synthesized in a 260~300 ℃ noncoordinating solvent octadecene under argon flow.
在氩气保护下,用三辛基亚磷酸和油酸分别作为Se和Cd的配位体,在260~300℃的十八烯溶液中合成了尺寸可控的CdSe纳米晶。
3.
The results of XPS confirmed the formation of CdSe nanocrystals,and the images of TEM demonstrated that the average size of CdSe nanocrystals was less than 10 nm and the aggregation occurred among the nanocrystals.
以巯基乙酸为稳定剂,在水相中制备了CdSe纳米晶水溶胶,并用X射线光电子能谱和透射电子显微镜对其进行了表征,证明了CdSe纳米晶的形成。
3)  nanocrystal CdSe
纳米CdSe
1.
The absorption behavior of bilirubin on nanocrystal CdSe was investigated in detail using quartz crystal microbalance(QCM).
用石英微天平技术详细研究了胆红素在纳米CdSe晶体表面上的吸附行为。
4)  CdSe nanoparticles
CdSe纳米粒子
1.
In order to explore the best conditions of CdSe nanoparticles and photoluminescence properties of CdSe nanoparticles and meso-tetra-(4-trimethylaminophenyl) porphyrin cobalt iodide composite film.
为了探索CdSe纳米粒子合成的最佳条件及其与碘化三甲氨基苯基卟啉钴(CoTAPP I)复合膜的光学性能,采用湿化学法合成了CdSe纳米粒子;利用逐层沉积法组装了CdSe-CoTAPP I复合膜。
5)  CdSe nanowire array
CdSe纳米线阵列
1.
Highly-ordered CdSe nanowire arrays embedded in anodic alumina membranes (AAM) with nanopore arrays were prepared by template-electrodeposition method in aqueous solution containing SeSO32- and Cd2+ at room temperature.
通过在含有SeSO32-和Cd2+的室温水溶液中,用模板-电沉积法在纳米孔阵列阳极氧化铝膜(AAM)模板中制备了高有序性的CdSe纳米线阵列,并对其形貌、结构和组分进行了表征。
6)  nanorods
纳米棒
1.
Catalytic Synthesis and Luminescent Characteristics of GaN Nanorods;
GaN纳米棒的催化合成及其发光特性(英文)
2.
A Simple Method to Synthesize α-MnO_2 and β-MnO_2 Single-crystalline Nanorods;
简单方法合成α-MnO_2和β-MnO_2单晶纳米棒(英文)
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