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1)  TEM nano-moiré method
单壁碳纳米管束
2)  multiwalled carbon nanotube bundles
多壁纳米碳管束
1.
Effects of ball milling on electrochemical capacitances of multiwalled carbon nanotube bundles;
球磨对多壁纳米碳管束电化学容量的影响
3)  single-wall carbon nanotube
单壁碳纳米管
1.
Effect of the π-orbital inclination angle on the hybridization orbitals in single-wall carbon nanotubes;
单壁碳纳米管中π轨道倾角对杂化轨道的影响
2.
Purification and raman scattering spectra analysis of single-wall carbon nanotubes;
单壁碳纳米管的提纯及拉曼光谱分析
3.
Calculation of the hybridization orbital of single-wall carbon nanotubes;
单壁碳纳米管杂化轨道计算
4)  single-walled carbon nanotubes
单壁碳纳米管
1.
Structural instabilities of single-walled carbon nanotubes under electron beam irradiation;
电子束辐照下单壁碳纳米管的结构不稳定性
2.
Electrocatalytic oxidation of tryptophan at a glassy carbon electrode modified with single-walled carbon nanotubes;
单壁碳纳米管修饰电极对色氨酸的电催化氧化
3.
Synthesis and characterization of soluble single-walled carbon nanotubes;
可溶性单壁碳纳米管的合成与表征
5)  single-walled carbon nanotube
单壁碳纳米管
1.
Torsional and bended deformation of armchair single-walled carbon nanotube;
扶手椅型单壁碳纳米管的扭转和弯曲变形
2.
Chemical modification of single-walled carbon nanotubes with silane coupling agent;
硅烷偶联剂对单壁碳纳米管的化学修饰
3.
Study on the effect of the type of carrier gas on the diameter of single-walled carbon nanotube;
载气种类对单壁碳纳米管管径的影响研究
6)  single-wall carbon nanotubes
单壁碳纳米管
1.
Thermal conductivity of single-wall carbon nanotubes filled with argon;
填充氩后单壁碳纳米管的导热系数
2.
Molecular dynamics simulation of thermal conductivity of single-wall carbon nanotubes with different structures;
不同结构单壁碳纳米管热传导的分子动力学模拟
3.
Effects of oxygen adsorption on the electronic structure and optical properties of single-wall carbon nanotubes;
氧吸附对单壁碳纳米管的电子结构和光学性能的影响
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