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1)  nanosheets
纳米片
1.
Studies of the Third-Generation Electrochemical Biosensors Based on the Inorganic Nanosheets;
基于无机纳米片构筑第三代电化学生物传感器的研究
2.
Bi_2Te_3 nanocrystals with different morphologies including nanoparticles,nanorods and nanosheets were synthesized via a solvothermal process with surfactant sodium dodecylsulfate(SDS) in hydrazine hydrate at 180℃ for 10h.
采用溶剂热方法,在水合肼溶剂中通过添加适量表面活性剂十二烷基硫酸钠(SDS),在180℃下反应10 h后成功地制备了不同形貌的纯相B i2Te3纳米晶,包括纳米颗粒、纳米棒和花瓣状纳米片
3.
The results showed that the as-grown crystal are the self-assemblyanowires and nanosheets array, they are pure hexagonal wurtzite structure.
结果表明产物为自组装纳米结构的纳米线、纳米片阵列,它们的结构都是单一的六角晶系纤锌矿ZnO相。
2)  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。
3)  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。
4)  Nanoplate
纳米片
1.
Simple Synthesis of Single-crystalline Nanoplates of Magnesium Oxide;
氧化镁单晶纳米片的简单合成(英文)
2.
Synthesis of Hydroxyapatite Nanoplates by the Hydrothermal Reaction Method with Anionic Amino Acid Surfactant
阴离子氨基酸表面活性剂调控下水热合成羟基磷灰石纳米片
3.
Changing the experimental condition, we have synthesized ZnSe nanoparticles, nanoflowers and nanoplates.
在此方法中,我们选用橄榄油作为溶剂和配体,用简单的起始材料合成了ZnSe纳米粒子、纳米花和纳米片
5)  nanoslices
纳米片
1.
Synthesis and characterization of conducting polyaniline nanoslices;
导电聚苯胺纳米片的合成与表征
2.
Recently, low-dimensional structures, such as nanowires, nanoslices and nanotubes, have aroused remarkable attentions due to a great deal potential applications in data storage, advanced catalyst, photoelectronic devices etc.
采用水热法制备了Gd2O3∶Yb3+/Er3+纳米线和纳米片,并研究了制备过程中溶液的pH值对产物形貌的影响以及样品形貌对发光性质的影响。
6)  Nanoplates
纳米片
1.
The main results are outlined as follows:(1) Structure and spectroscopic study of single-crystal gold nanoplates synthesized by low-temperature chemical reducingIn this work,gold nanoplates were successfully synthesized from the reduction of HAuCl_4 by ascorbic acid,in the presence of poly(vinyl pyrrolidone)(PVP).
本文设计了简单实用的水相还原法,合成了金纳米片、金纳米带以及金纳米颗粒。
2.
The as-synthesized silver nanoplates\'size(horizontal size,length edge) was mostly around 100 nm with a width-thickness ratio(edge length and thickness ratio)≤6.
银纳米结构的研究目前非常活跃,但文献合成的一维银纳米结构尺寸大多比较单一、范围窄,直径约在100nm或者60nm左右,主要为五边形或不规则截面的多晶和孪晶结构;合成的银纳米片的大小(横向尺寸,边长)大多在100nm左右,宽厚比(边长和厚度之比)≤6。
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