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1)  ZTA ceramic nanocomposites
ZTA复相纳米陶瓷
1.
Recent results of study on ZTA ceramic nanocomposites were reviewed both at home and abroad,including the mechanical properties and microstructure,mechanisms of strengthening and toughening and preparation technology of nanopowders.
介绍了ZTA(ZrO2 tougheningAl2 O3 )复相纳米陶瓷国内外发展情况和ZTA陶瓷的主要性能及结构 ,论述了ZrO2增韧Al2 O3 的几种增韧机理和制备ZTA复相纳米陶瓷粉体的主要方法。
2)  ZrO_2 toughened Al_2O_3 nanocomposites
纳米ZTA陶瓷
1.
A contrast experimental study of ultrasonic grinding has been carried out on the materials of ZrO_2 toughened Al_2O_3 nanocomposites and the common pure Al_2O_3 ceramics with the colophony combiner diamond grinding wheel.
采用树脂结合剂的金刚石砂轮,对纳米氧化锆增韧氧化铝复合陶瓷(纳米ZTA陶瓷)与普通纯Al2O3陶瓷进行了超声磨削对比试验,对磨削加工表面显微形貌进行了SEM观察,探讨了该材料超声磨削加工机理及主要磨削参数对磨削力的影响。
3)  ZTA composites
ZTA复相陶瓷
4)  Ce-Y-ZTA composite
Ce-Y-ZTA复相陶瓷
5)  nano-composite ceramics
纳米复相陶瓷
1.
Mechanical properties of nano-composite ceramics,such as strength and toughness are superior to that of traditional ceramics,nano-compositing has become an effective way to improve the mechanical properties of traditional ceramics.
纳米复相陶瓷刀具材料的研究成功有望从根本上解决陶瓷材料的脆性问题,比传统陶瓷刀具材料,它具有更高的抗弯强度、断裂韧度等力学性能。
2.
Al2O3-ZrO2 nano-composite ceramics powder is prepared by mixed coagulative method,and toughening mechanism of the microstructure of SPS-sintered nano-composite ceramics is studied.
采用杂凝聚法制备了Al2O3-ZrO2(n)纳米复相陶瓷粉体,对经SPS烧结成型的纳米复相陶瓷材料块体进行了微观组织韧化机理的试验研究。
3.
Si3N4-TiC nano-composite ceramics were fabricated by hot press sintering.
采用热压烧结方法制备了Si3N4-TiC纳米复相陶瓷,研究了其组织与力学性能。
6)  nanocomposite ceramics
纳米复相陶瓷
1.
Difference between Sintering of nanocomposite ceramics and common ceramics is found in that it is necessary to take proper measures to control grain growth,during the sintering process of nanocomposite ceramics.
纳米复相陶瓷的烧结与普通陶瓷的烧结不同,在纳米复相陶瓷的烧结过程中需要采取相应的措施尽可能地控制晶粒的长大。
2.
At present,the preparation methods of nanocomposite ceramics powder include mechanical ball milling,homogeneous composite and inhomogeneous composite.
纳米复相陶瓷是一种新型复合材料,它的综合性能相对传统陶瓷有了很大的提高。
3.
This paper presented a review of the research on nanocomposite ceramics.
本文综述了纳米复相陶瓷的研究进展。
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