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1)  nano-ZrN
纳米氮化锆
1.
The re- suhs showed that the nano-ZrN films am amorphous,which exhibited very different optical properties from normal ZrN film.
采用射频磁控溅射法在载玻片和硅片上制备了纳米氮化锆薄膜。
2)  Nanon zirconium nitride films
纳米氮化锆薄膜
3)  nanometer ZrO2
纳米氧化锆
1.
In this paper,the preparation and application of nanometer ZrO2 composite materials are reviewed,such as Ni-P coated nanometer ZrO2 composite powders,zirconia toughed alumina ceramic powders,BN-ZrO2 composite,t-ZrO2-TiN composite,CeO2 coated ZrO2 composite,nanometer YSZ composite,HAP-ZrO2 bioceramic composite materials and ZrO2-SiO2 functional materials et al.
本文综述了Ni-P包覆纳米氧化锆复合粉体、氧化锆增韧氧化铝陶瓷复合粉体、氮化硼氧化锆复合材料、t-ZrO2-TiN纳米复合粉体、CeO2包覆ZrO2复合粉体、纳米YSZ复合粉体、HAP-ZrO2复合生物陶瓷以及ZrO2-SiO2功能材料等10多种纳米氧化锆复合粉体的制备及应用,并对其发展前景作了展望。
4)  nano-ZrO_2
纳米氧化锆
1.
The research progress on methods of preparation of nano-ZrO_2 powder is reviewed in this paper and the basis of the preparation method is illustrated individually.
对纳米氧化锆的制备方法进行了总结,介绍了各种方法的原理极其优缺点。
2.
This paper is based on the analysis of preparation methods,properties,and applications of Nano-ZrO_2 powders in recent years.
该法包括两步:第一步,应用溶胶-凝胶法制备纯净的氢氧化锆凝胶;第二步,利用水热脱水机理去除凝胶中剩余的结晶水制得纳米氧化锆粉体。
3.
Non-isothermal crystallization kinetics of flame sprayed polyamide 1010/nano-ZrO_2 composite coating;
利用火焰喷涂法制备了聚酰胺1010(PA1010)/纳米氧化锆(nano-ZrO2)复合涂层。
5)  nano zirconia
纳米氧化锆
1.
The development and application of nano zirconia as catalyst, catalytic addition and catalyt carrier in recent years were reviewed.
综述了近年来国内外将纳米氧化锆作为催化剂、催化剂助剂及催化剂载体的研究进展,展望了纳米氧化锆在催化剂领域的发展方向。
2.
The nano zirconia reinforced Cu-matrix composites were made by powder metallurgy method.
本文采用粉末冶金法制备了纳米氧化锆增强铜基复合材料,分析研究了压制压力、ZrO_2含量对材料性能的影响。
6)  nano-zirconia
纳米氧化锆
1.
An enzymesensor based on strongly negative nano-zirconia-embedded carben paste electrode for H_2O_2 assay;
纳米氧化锆碳糊电极固定辣根过氧化物酶用于过氧化氢的测定
2.
With small angle X-ray scattering,the authors measured the scattering intensity of nano-zirconia though an ordinary X-ray diffractometer.
采用小角X射线散射法,在普通的X射线衍射仪上实现纳米级氧化锆粒度分布的表征;并按照国标(GB/T13221-2004)的标准,使用SAXS程序计算出纳米氧化锆的粒度分布范围在1~36nm之间。
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