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1)  ZrO_2 particle
ZrO_2纳米微粒
2)  ZrO_2 nanoparticles
纳米ZrO_2粒子
1.
The application of ZrO_2 nanoparticles was rarely reported.
并以此为涂料体系,采用介电树脂固化监测仪(DEA)为新的在线监测手段,考察了紫外光固化纳米复合涂料的固化动力学行为,研究了纳米ZrO_2粒子在完全初级粒子分散状态下,纳米复合涂层的力学性能、光学性能及热学性能,考察了改性ZrO_2纳米粒子在不同活性单体及低聚物中的相行为以及纳米ZrO_2粒子的涂层性能调节效率对有机基质组成的依赖性。
3)  nanocrystalline ZrO_2 powders
纳米微晶ZrO_2粉末
4)  ZrO_2 nanocrystalline powder
ZrO_2纳米晶微粉
5)  nanoparticles
纳米微粒
1.
Size and shape effects of lattice distortion and cohesive energy of Au nanoparticles;
金纳米微粒晶格畸变和结合能的尺寸形状效应
2.
Synthesis and characterization of styrene-maleic anhydride copolymer/silver nanoparticles;
苯乙烯-马来酸酐无规共聚物/银纳米微粒的合成及表征
3.
Microemulsion synthesis and characterization of Fe-Co-Ni alloy nanoparticles;
微乳液法合成Fe-Co-Ni合金纳米微粒
6)  nanometer particles
纳米微粒
1.
Effects of Quantum Confinement Effect on the Properties of Exciton in SnO_2 Nanometer Particles;
量子限域效应对二氧化锡纳米微粒激子特性的影响
2.
This thesis deals with the various kinds of production methods of the nanometer particles at present from a general point of view ,and tries to make comparison and comment on the characteristics of each method for the purpose of expecting to bring a further study and broader application to the new material.
综述目前纳米微粒的各种制备方法 ,比较和评述了每种方法的特点 ,以期这一新材料能得以更为深入地研究和更广泛地应
3.
The hydrosol and the organosol of SnO_2·ZnO nanometer particles were prepared by colloid chemistry method.
应用L-B膜技术制备了SnO_2·Zno纳米微粒/硬脂酸交替L-B膜,用原子力显微镜观察了SnO_2·ZnO纳米微粒/硬脂酸交替L-B膜的形貌。
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