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1)  Amino-functional Fe_3O_4 Nanoparticle
氨基硅烷化Fe_3O_4纳米粒
2)  Fe_3O_4 NPs/Polyurethane composite film
Fe_3O_4纳米颗粒/聚氨酯薄膜
1.
Three different processes based on wet chemical routes have been used to prepare magnetite nanaoparticles (Fe_3O_4 NPs), and Fe_3O_4 NPs/Polyurethane composite film has been synthesized by doping Fe_3O_4 NPs directly and mixing Fe_3O_4 NPs which were dispersed in ethanol in PU.
本文采用湿化学法的三种不同工艺制备了磁性Fe_3O_4纳米颗粒,并且通过直接掺杂和利用乙醇作分散剂两种工艺合成了Fe_3O_4纳米颗粒/聚氨酯薄膜。
3)  magnetite nanoparticles
Fe_3O_4纳米粒子
1.
Superparamagnetic magnetite nanoparticles of 10-20 nm diameter was prepared by chemical coprecipitation in aqueous solution.
用水相共沉淀法制备了超顺磁的Fe_3O_4纳米粒子,并通过Michael加成将2-(甲基丙烯酰氧基)乙基-2-(三甲基氨基)乙基磷酸酯(MPC)共价键合到氨基化的Fe_3O_4纳米粒子表面。
4)  Fe_3O_4 nanocrystal
纳米Fe_3O_4晶粒
1.
Factors of affecting the purity and the average grain size of Fe_3O_4 nanocrystal in the hydrothermal process, in-cluding the initial solution pH value,the processing time and temperature, were systematically investigated.
系统研究了溶液起始pH值、处理时间和温度等因素对水热合成纳米Fe_3O_4晶粒纯度和平均粒径的影响。
5)  nano-Fe_3O_4 particle
纳米Fe_3O_4粒子
1.
The self-healing action of nano-Fe_3O_4 particles to the worn steel surface was attributed to the tribo- s.
研究了填充纳米Fe_3O_4粒子对丁腈橡胶(NBR)力学性能、摩擦学性能的影响。
6)  nano particles of Fe3O4
纳米Fe_3O_4微粒
补充资料:硅烷化
分子式:
CAS号:

性质:对载体进行钝化处理的方法之一。用硅烷化试剂与载体表面的硅醇基起反应生成硅醚,以消除载体表面的氢键结合能力,从而改进载体的性能。常用的硅烷化试剂有二甲基二氯(甲)硅烷、六甲基二硅氨烷、三甲基氯(甲)硅烷等。硅烷化方法有湿法和干法两种。酸洗后的载体硅烷化效果更好。

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