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1)  micron/nanometer diamond
微米/纳米金刚石
2)  nano-diamond powder
纳米金刚石微粒
1.
The bench test was made to study the friction performance of nano-diamond powder.
将纳米铁微粒、纳米铜微粒及纳米金刚石微粒分别分散到不含油性剂和极压抗磨添加剂的半成品合成润滑油中,采用MM-200型磨损实验机和XL30-1扫描电镜等设备研究了纳米微粒的抗磨减摩性,采用发动机台架试验研究了纳米金刚石的摩擦性能。
3)  nano-diamond
纳米金刚石
1.
Study on surface chemical and thermal properties of nano-diamond from explosive detonation;
爆轰法制备纳米金刚石表面化学与热性能研究
2.
Preparation and characterization of polystyrene/nano-diamond composites;
聚苯乙烯/纳米金刚石复合微球的制备及性能测定
3.
Effects of nano-diamond filler on compressive strength and microhardness of composite resin;
纳米金刚石填料对复合树脂耐磨性能及挠曲强度的影响
4)  nanodiamond
纳米金刚石
1.
Silicon quasi atomic layer deposition on nanodiamond;
纳米金刚石表面准原子层沉积硅镀层
2.
Ultra-fine Nanodiamonds Synthesized Using Millisecond-pulsed Laser;
毫秒脉冲激光合成超细纳米金刚石
3.
Developments and applications of nanodiamonds;
纳米金刚石的开发与应用概述
5)  nanometer diamond
纳米金刚石
1.
Developing application technology of Chinese nanometer diamond;
发展中的中国纳米金刚石应用技术
2.
In order to impel commercial process of nanometer diamond,the researchers have made a research on the gas-phase oxidation process used in the purification of nanometer diamond obtained from detonation,and made a contrast between the FTIR,TG and DTA of nanometer diamonds purified from gas-phase oxidation purification and from liquids oxidation purification.
为了推进纳米金刚石的工业化生产,对气相氧化法在炸药爆轰合成纳米金刚石的提纯应用进行了研究,并对使用气相氧化提纯方法与液相(王水浸泡、浓酸高温氧化)氧化法所得到的纳米金刚石的热稳定性和红外光谱分析进行了对比。
3.
The nanometer diamond produced by negative oxygen balance dynamite blasting method is a type of multi-phase carbon material probably containing impurity.
负氧平衡炸药爆轰法制造的纳米金刚石是一种会有不同杂质的多相碳材料。
6)  nanocrystalline diamond
纳米金刚石
1.
Plasma_induced transformation of carbon nanotubes to nanocrystalline diamond;
等离子体诱导碳纳米管到纳米金刚石的相变
2.
Low temperature synthesis of nanocrystalline diamond films deposited by microwave CVD;
微波CVD法低温制备纳米金刚石薄膜
3.
Study of Nanocrystalline Diamond and n-Diamond from Fe Catalyzed Carbon Black or Carbon Nanotubes;
催化法制备纳米金刚石和新金刚石的研究
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