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1)  nano-nitride-layer
纳米氮化层
1.
This dissertation addresses the effects of doping with nano-nitride-layer (NNL) at the interfaces in the two structures: Cu/Co/Cu/Co/Cu and NiO/Co/Cu/Co/Cu.
(a)纳米氮化物界面掺杂对赝自旋阀Cu/Co/Cu/Co/Cu磁电阻的影响: 1)当在三明治Co/Cu/Co一个内界面掺杂时,由于纳米氮化层界面掺杂改变了界面散射的自旋相关性质,使其与Co层体散射的自旋相关性相反,导致反常磁电阻现象的出现;当在三明治Co/Cu/Co两个内界面同时掺杂时,两掺杂界面不同的微结构造成了反常磁电阻现象。
2)  nano-Si_3N_4
纳米氮化硅
1.
Nano-size Si_3N_4 was modified with a macromolecular coupling agent which was synthesized by ourselves,and nano-Si_3N_4/nitrile-butadiene rubber(NBR) composites were prepared by direct blending.
采用试验室自制的大分子偶联剂对纳米氮化硅进行表面处理,并制备 Si_3N_4/NBR 纳米橡胶复合材料。
3)  Nano-iron nitride
纳米氮化铁
4)  nano-titanium nitride
纳米氮化钛
1.
The friction and wear properties of polytetrafluorethylene (PTFE) composites filled with nano-titanium nitride (TIN) were evaluated with an MM-200 friction and wear tester.
利用摩擦磨损试验机考察了填料含量及载荷对纳米氮化钛(TiN)填充聚四氟乙烯(PTFE)复合材料摩擦磨损性能的影响,采用扫描电子显微镜观察分析磨损表面形貌,探讨了磨损机理。
5)  Magnesium nitride of nanometric size
纳米氮化镁
6)  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。
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