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1)  nanorod array film
纳米棒阵列薄膜
1.
High density and uniform titanium dioxide nanorod array film on Al plate was successful prepared via liquid phase deposition(LPD) method by immersing the anodic aluminum oxide(AAO) templates in an aqueous ammonium hexafluorotitanate ((NH_4)_2TiF_6) solution.
采用液相沉积法,将阳极氧化铝(AAO)模板浸入(NH4)2TiF6处理液中而制备了高度有序、均一的TiO2纳米棒阵列薄膜
2)  Well aligned ZnO nanorod array films
ZnO纳米棒阵列膜
3)  Nanorod array films
纳米棒阵列膜
4)  nanotube array film
纳米管阵列薄膜
1.
Thermal stability of TiO_2 nanotube array films;
TiO_2纳米管阵列薄膜的热稳定性
2.
High density and uniform titanium dioxide nanotube array films on Al plate were successfully prepared via liquid phase deposition method by immersing the anodic aluminum oxide (AAO) templates on aluminum substrate in ammonium hexafluorotitanate aqueous solution.
采用液相沉积法,将铝基多孔阳极氧化铝(AAO)模板浸入到(NH4)2TiF6溶液中,制备出高度有序的TiO2纳米管阵列薄膜,并在不同的温度下进行了热处理。
5)  nanorods array
纳米棒阵列
1.
Fabrication and morphology of ZnO nanorods array prepared from aqueous solution under an assisted electrical field
电场辅助溶液法制备氧化锌纳米棒阵列及其形貌研究
2.
Large scale TiO2 nanorods array films are fabricated on the glass substrates under certain conditions via hydrothermal reaction using the TiCl3 saturated NaCl aqueous solution adding urea as additive(the new key techniques).
TiCl3饱和NaCl溶液中采用外加添加剂尿素的新技术,于一定条件下用水热法在玻璃基板上制备出大面积TiO2纳米棒阵列薄膜
6)  nanorod arrays
纳米棒阵列
1.
ZnO nanorod arrays were synchronously prepared on Zn piece and substrate by means of chemical method under low temperature.
在较低温度下,采用化学法在Zn片和玻璃片上同步制备了ZnO纳米棒阵列。
2.
TiO2 nanorod arrays were prepared on the glass substrates by hydrothermal method.
采用水热法在玻璃基片上制备了TiO2纳米棒阵列,系统研究了制备条件对阵列形貌的影响,分析了其生长过程及生长机理。
3.
A two-step process was employed to fabricate a novel ZnO hierarchical nanostructure: nanorod arrays on polar surfaces of nanobelts.
首先用热蒸发的方法制备了宽面为极性面的ZnO纳米带,然后采用化学溶液法,在强碱溶液中在ZnO纳米带的极性面上外延生长ZnO纳米棒阵列,实现了ZnO分级纳米结构"由下而上"地外延组装。
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。

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参考词条