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1)  ordered Si-based nanocrystalline films
晶粒有序Si基纳米材料
1.
The involved contents indude the design of direct bandgap Si-based low dimensional materials, fabrication of ordered Si-based nanocrystalline films and approach of stable and high-efficient Si-based light.
本文尝试性地评论了这一集Si材料技术、纳米技术、微电子技术以及光电子技术为一体的新型交叉学科,近年来在直接带隙Si基低维材料的设计、晶粒有序Si基纳米材料的制备与稳定高效Si基发光器件的探索等方面所取得的若干重要研究进展,并预测了全Si光电子集成技术的未来发展趋势。
2)  Si-based nanomaterials
Si基纳米材料
1.
However, efficient luminescences of these materials depend on the efficient light-emission of various Er-doped Si-based nanomaterials, such as nc-Si:Er~(3+)/SiO_2, Er-doped porous Si, α-Si:Er~(3+)/SiO_2 superlattice, etc.
本文中, 我们以SiO2 介质镶嵌的纳米晶Si薄膜 (nc Si/SiO2 )作为基质, 将稀土离子Er掺入其中所形成的nc Si:Er3+ /SiO2 薄膜材料为主, 介绍了nc SiEr3+之间的能量转移过程, 探讨了实现各类掺Er的Si基纳米材料高效率发光的可能途径。
3)  Si nanoparticles
纳米Si晶粒
1.
Determination of the region where Si nanoparticles form during pulsed laser ablation;
脉冲激光烧蚀制备纳米Si晶粒成核区位置的确定
2.
Influence of the ambient pressure of Ar on the average size of Si nanoparticles deposited by pulsed laser ablation;
Ar环境气压对脉冲激光烧蚀制备纳米Si晶粒平均尺寸的影响
3.
Relation between target-substrate separation and size-uniformity of Si nanoparticles prepared by laser ablation;
激光烧蚀制备纳米Si晶粒尺寸均匀性与靶衬间距的关系
4)  Highly ordered nanomaterials
纳米有序材料
1.
Highly ordered nanomaterials are currently under great attention.
纳米有序材料是当前纳米科技领域的一项重要研究内容。
5)  Si-based nanometer luminescent materials
Si基纳米发光材料
1.
Self-assembled growth of ordered Si-based nanometer luminescent materials;
晶粒有序Si基纳米发光材料的自组织化生长
6)  Er-doped nanocrystalline Si film
掺Er纳米Si晶粒
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