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1)  ZnO nanorods
氧化锌纳米棒
1.
ZnO nanorods were prepared by Gemini surfactants(C16H25(CH3)2N-(CH2)4-N(CH3)2C16H25·2Br) assisted hydrothermal oxidization of zinc metal powders.
2Br)作为定向生长控制剂,通过水热反应合成了氧化锌纳米棒,并用X-射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、扫描电镜(SEM)和电子选区衍射(SAED)对产物进行了表征。
2.
Using gold-sprayed polycarbonate template as working electrode,ZnO nanorods were prepared by electro-deposition from a solution of ZnCl2 and KCl.
以喷金的聚碳酸酯模板为工作电极,采用电沉积法从氯化锌和氯化钾溶液中制得氧化锌纳米棒
3.
ZnO nanorods have attracted much interest due to their unique physical and chemical properties and potential for diverse electronic and photonic device applications in areas such as surface acoustic wave, photonic crystals, light-emitting diodes, photodetectors, optical modulator waveguides, varistors, gas sensors, and solar cells.
氧化锌纳米棒及其阵列由于具有新奇的物理和化学性质而成为目前研究的热点之一。
2)  ZnO nanorod
氧化锌纳米棒
1.
Photocatalytic property of ZnO nanorod film by TiO_2 surface-modification
二氧化钛表面修饰的氧化锌纳米棒膜的光催化性能
2.
Effects of crystal seeds distribution on the growth of ZnO nanorods
晶种分布对氧化锌纳米棒生长的影响
3.
In this paper,ZnO nanorod/PVC composite had been synthesized through complexing ZnO nanorod which was prepared by hydrothermal method and polymer PVC.
本论文采用水热法自制的氧化锌纳米棒和共轭高聚物PVC复合,制备了具有良好可见光催化性能的复合材料,并从以下几个方面进行了研究,具体内容如下:1、水热法制备氧化锌纳米棒及其光催化性能研究以六水合硝酸锌和氢氧化钠为原料,嵌段高分子Pluronic F-127为表面活性剂,醇水体系下水热制备了纳米棒状氧化锌,采用XRD、TEM、FE-SEM、IR和ESR等分析测试手段对其进行了表征。
3)  ZnO nanorods-microspheres
氧化锌纳米棒微球
1.
ZnO nanorods-microspheres organized by zinc oxide nanorods and sub-micrometer rods were prepared in a hydro-thermal method, using zinc powder as the starting material.
以Zn粉为原料,采用水热法制备了由氧化锌纳米棒自组装而成的氧化锌纳米棒微球和氧化锌亚微米棒,对氧化锌纳米棒微球进行了镍掺杂,用X射线衍射仪和扫描电镜对产物的结构和微观形貌进行了表征,探讨了反应机理,并测试了其气敏性质。
4)  ZnO nanorod arrays
氧化锌纳米棒阵列
5)  nano-ZnO
纳米氧化锌
1.
Tetrapod nano-ZnO prepared by melting-combustion method;
熔融燃烧法制备四针状纳米氧化锌
2.
Study on the Antibacterial Performance of Silk Fabric Treated with Nano-ZnO;
纳米氧化锌对蚕丝织物抗菌性能的研究
3.
Dispersion of Nano-ZnO and Preparation of Nanometer Finishing Agent;
纳米氧化锌的分散及纳米整理剂的制备
6)  nano-zinc oxide
纳米氧化锌
1.
Influence of nano-zinc oxide masterbatch on physical properties of NR vulcanizate;
纳米氧化锌母炼胶对NR性能的影响
2.
Application of nano-zinc oxide in tread and sidewall compounds of TBR tire;
纳米氧化锌在全钢载重子午线轮胎胎面胶和胎侧胶中的应用
3.
Application of nano-zinc oxide in tread of truck tire;
纳米氧化锌在载重轮胎胎面胶中的应用
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