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1)  Ge nanostructures
锗的纳米结构
2)  Germanium Oxide nanostructures
氧化锗一维纳米结构
3)  nanostructure
纳米结构
1.
Preparation and Characterization of Large-area Superhydrophobic Nanostructured Carbon Films;
大面积超疏水性纳米结构碳膜的制备与表征
2.
Synthesis and characterization of hydroxyapatite nanoparticles for medicine utilization: nanostructure and nanosize effect of hydroxyapatite nanomaterials;
医用羟基磷灰石纳米粒的制备和特性:羟基磷灰石纳米粒的纳米结构及纳米尺寸效应(英文)
3.
Study of nanostructure and uniformity of fluorocarbon films prepared on PET substrates;
PET基底上碳氟膜纳米结构及均匀性研究
4)  nano-structure
纳米结构
1.
Photocatalytic performance of hydrolyzated zinc nano-structures to decompose methyl orange;
水解锌纳米结构对甲基橙的光催化降解
2.
Preparation of Wood-Silica Aerogels Composites by Supercritical Drying Technique and Its Nano-structure;
超临界干燥制备木材-SiO_2气凝胶复合材料及其纳米结构
3.
Synthesis and analysis on Sb_2Te_3 nano-structure;
纳米结构Sb_2Te_3的合成与分析
5)  nanostructures
纳米结构
1.
Development of the combination of SPM nanolithography and molecular self-assembly method:Fabrication of planned functional nanostructures on solid substrate;
扫描探针加工和自组装技术相结合的研究进展——表面图形可控的功能纳米结构的制备
2.
Fabricating artificial nanostructures with a scanning tunneling microscope;
利用扫描隧道显微镜构建纳米结构
3.
Hydrothermal Synthesis and Characterization of Flower-like Lanthanum Stannate Nanostructures;
锡酸镧(La_2Sn_2O_7)花状纳米结构的水热合成及表征
6)  nanometer structure
纳米结构
1.
New Measuring Method for Material Parameters of Nanometer Structure Devices;
纳米结构器件材料结构参数的新测试方法
2.
And as for the AFM imaging of starch structure, more specifically, the pretreatment of the samples, the observation of molecular chains, and the nanometer structures of the surface and inner surface of starch are illustrated.
详述了原子力显微镜(AFM)工作的基本原理,测定淀粉纳米结构中样品的处理方法,以及AFM在观察淀粉溶液的分子链结构、淀粉颗粒表面的纳米结构、淀粉颗粒内部的纳米结构中的应用,对AFM在淀粉纳米结构分析的前景进行了展望。
3.
The development survey and research state of relaxor ferroelectrics are reviewed, the importance of nanometer structure to macroscopic properties is discussed, and research outlook and development trends in this field are indicated.
评述了弛豫型铁电体的发展概况及研完现状,讨论了其纳米结构特征对宏观性能的重要作用,并对研究前景和发展方向作了展望。
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