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1)  nanometer surface microtopography
纳米表面微观形貌
1.
The high accuracy real time measurements of nanometer surface microtopography are .
分析并解决了测量过程中的技术难题,对纳米表面微观形貌进行了高精度实时自动测量。
2)  surface topography
表面微观形貌
1.
The quantitative determination of surface topography based on differe ntial contrast method;
基于微分相衬方法定量测量表面微观形貌
2.
By atom force microscopy(AFM),the surface topography and the microstructure of the two-dimensional ultrasonic vibration grinding ceramics are especially analyzed.
基于Al2O3/ZrO2(n)微-纳米复合陶瓷的“晶内型”微观结构,应用原子力显微镜(AFM)重点分析了微-纳米复合陶瓷二维超声振动磨削表面微观形貌。
3.
Mechanism of grit dose under mechanical surface pretreatment on sand finished like aluminium profile, and the change of surface topography and layer texture caused by mechanical pretreatment are analyzed.
对砂面铝型材料喷砂条件下砂面形机理以及由此经起的型材表面微观形貌和表层组织结构的变化作了分析,指出了它们对阳极氧化膜层性能可能产生的影响。
3)  micromorphology [,maikrəumɔ:'fɔlədʒi]
微观表面形貌
4)  surface microtopography
表面微观形貌
1.
Research on 3D-Characterization of Surface Microtopography Based on GPS System;
基于GPS标准体系的表面微观形貌三维表征研究
2.
The measuring errors are also analyzed ,the results show that interomicroscopy can measure truly the characteristic of ultra-smooth surface microtopography,it is a useful tool in measuring of ultra-smooth surface microtopography.
介绍了干涉显微镜测量原理、仪器结构、空间分辨率和测量范围,分析了测量误差产生的原因,通过实验表明:干涉显微镜能够比较真实地反映超光滑表面微观形貌特征,是超光滑表面微观形貌测量的有效工
5)  surface micro-topography
表面微观形貌
1.
Rough surfaces which have fractal character were simulated based on generalized W-M function presented by Ausloos and Berman,and the physical significance of the scale-independent fractal parameters on the surface micro-topography was elucidated.
基于Ausloos和Berman提出的推广的W-M函数对具有分形特征的粗糙表面进行仿真模拟,分析了函数中与尺度无关的特征参数对表面微观形貌的物理意义。
2.
The fractal dimension of high speed milling aluminum alloy surface micro-topography is calculated by the structure function method.
基于工程粗糙表面的微观形貌具有统计自相似分形特征,将分形几何学应用于高速铣削表面微观形貌的研究,明确给出了铣削条件下分形参数的物理含义;从铣削加工工艺出发,编排正交多因素试验;采用结构函数法计算出高速铝合金铣削表面微观形貌的分维数。
6)  surface microtopography measurement
表面微观形貌测量
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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