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1)  Bi4Ti3O12 nanoplates
Bi4Ti3O12纳米片
2)  Bi_4Ti_3O_(12)
Bi4Ti3O12
1.
Bi_4Ti_3O_(12) nanocrystalline particles were hydrothermally synthesized at 230℃, for 240min at least, from Bi(NO_3)_3·5H_2O, TiCl_4 and NaOH solution.
 采用分析纯Bi(NO3)3·5H2O和TiCl4为原料,以NaOH为矿化剂,在反应温度为230℃的水热条件下,研究了晶化时间对Bi4Ti3O12物相结晶性能的影响。
2.
The ferroelectric thin films of Bi_4Ti_3O_(12) on Pt/Ti/SiO_2/p-Si substrates were fabricated by rapid thermal annealing(RTA) technique.
采用快速退火工艺在Pt/Ti/SiO2/p-Si衬底上制备了Bi4Ti3O12铁电薄膜。
3.
Polycrystalline Bi_4Ti_3O_(12) thin films were successfully produced on p-Si by Sol-Gel technique.
采用溶胶-凝胶(Sol-Gel)法直接在p-Si衬底上制备生长Bi4Ti3O12铁电薄膜,研究了Ag/Bi4Ti3O12/p-Si异质结电滞回线的特征及Bi4Ti3O12薄膜的铁电性能。
3)  nanosheet
纳米片
1.
Synthesis,Characterization and Formation Mechanism of Single-Crystal WO_3 Nanosheets via an Intercalation-chemistry-based Route;
基于插层化学的单晶氧化钨纳米片的制备、表征与形成机制
2.
Semiconductor PbS single-crystal nanosheets with micrometer-scale lateral dimensions have been synthesized on a large scale by hydrothermal decomposition of the lamellar precursor-Pb(Ⅱ)-thiourea complexes at a low temperature of 130 ℃ for 12 h.
以层状的铅(Ⅱ)-硫脲配合物为前驱体,在130℃反应12h水热分解得到高产量的半导体单晶PbS二维纳米片,产品用XRD、TEM、SEM、ED、XPS进行了表征,单晶PbS纳米片的二维尺寸为0。
3.
The nanosheet is 100nm in diameter and 50nm in thickness.
采用高温碳热还原反应工艺,以氧化锌和碳粉为主要原料,在N2 / H2 O气氛中制备成功ZnO纳米片状晶体。
4)  Nanosheets
纳米薄片
1.
TiO_2 nanosheets were prepared through hydrothermal chemical process.
研究了水热化学处理法制备TiO2纳米薄片的条件,以光催化降解苯酚为模型反应,考察了TiO2纳米薄片及其焙烧产物的光催化反应性能。
2.
Photocatalytic Degradation of Anthraquinone Dye B-RN by NiO Nanosheets;
采用水热法制备NiO纳米薄片,用XRD和TEM对样品的晶型及颗粒形貌进行了表征。
5)  nanoflakes
纳米片
1.
Synthesis and photocatalytic properties of tungsten trioxide nanoflakes
三氧化钨纳米片的制备及其光催化性质研究
2.
Single-phase monoclinic MnV_2O_6 nanoflakes were prepared by the hydrothermal process at 180℃for 18h,using Mn(CH_3COO)_2·4H_2O and NH_4VO_3 as starting materials,and acetic acid was used to adjust the pH value of the reaction solution.
以醋酸为酸化剂,Mn(CH_3COO)_2·4H_2O和NH_4VO_3为原料,在180℃反应18h,经水热制备了MnV_2O_6纳米片。
3.
Tin Diselenide nanoflakes had been synthesized via the solvothermal route.
用溶剂热法制备了SnSe2纳米片,用XRD、EDS、SEM等手段对SnSe2纳米片的结构进行了表征。
6)  gold nano-plates
纳米金片
1.
In the paper,with a representative azo compound as the stabilizer and reducing agent,hexagonal single-crystalline gold nano-plates were fabricated by a mild wet-chemical route under conditions of room temperature.
文中选用对羟基偶氮苯磺酸作为稳定剂和还原剂,采用湿化学方法,在室温条件下,制备出六方单晶纳米金片。
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