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1)  nanosilica-polymer
纳米SiO2-聚合物
1.
The characteristics of the preparation, and the applications of nanosilica-polymer materials are also reviewed.
综述了近年来国内外纳米SiO2-聚合物复合材料的制备方法,讨论了制备方法的特点,并综述了纳米SiO2-聚合物复合材料的应用。
2)  nano-polymer
纳米聚合物
1.
The methods for enhancement of gas barrier property of PET beer bottle,including multilayer technique containing barrier material, surface coat,nano-polymer and PET /PEN blend,are introduced emphatically.
重点介绍了提高PET啤酒瓶阻隔性的方法,包括含阻隔材料的多层瓶结构、表面涂层技术、纳米聚合物和PET/PEN共混法。
3)  nano polymer
纳米聚合物
1.
The new fruits as well as PACVD techniqne and nano polymer to improve the barrier property are described.
介绍了国内外制造塑料啤酒瓶的材料及其加工工艺的现状和发展前景 ,提出了用PACVD(等离子辅助化学气相沉积 )技术与纳米聚合物提高啤酒瓶阻隔性的新成果 ,指出在国内发展塑料啤酒瓶包装的伟大前
4)  nano polymer filler
纳米聚合物填料
1.
Preparation of nano polymer filler and properties of the filled rubber compound;
纳米聚合物填料的制备及其填充橡胶性能研究
5)  polymer nanotubes
聚合物纳米管
1.
The relationship among the properties of polymers,the preparation methods,the submicrostructure of the polymer nanotubes were analyzed.
结果表明PA66、PP、ABS、TPU、PVDF、PA11等多种聚合物纳米管都能形成规整的阵列。
2.
The wall thickness of polymer nanotubes depends strongly on the concentration of PS solution.
SEM和TEM测试结果表明,有效地调整和控制制备方法和工艺,可制备出不同管壁厚度的聚合物纳米管,也可制备出管壁带有多孔的纳米管,还可制备出纳米线。
6)  titanium nanometer polymer
钛纳米聚合物
1.
The Drill Tubing Titanium Nanometer Polymer Coating Protection Performance and Mechanism Research;
油管钛纳米聚合物涂料防护性能及机理研究
2.
Using EIS measurement to study the corrosion resistance of titanium nanometer polymer coating.
采用电化学阻抗谱方法对钛纳米聚合物涂料的防腐性能进行了研究,并通过与环氧树脂清漆、环氧玻璃鳞片涂料的对比,说明钛纳米聚合物涂料的防腐性能显著优于上述两种涂料的防腐性能。
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