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1)  Nanocrystalline Inorganic Material
无机纳米晶
1.
Synthesis of Nanocrystalline Inorganic Materials by Room Temperature Solid State Reaction and Data Mining Study;
室温固相合成无机纳米晶材料及其数据挖掘
2)  nano-inorganic crystal
纳米无机晶体
1.
The growth of nano-inorganic crystals induced by DNA templates is a new research field.
以DNA为模板诱导纳米无机晶体的生长是近年来一个新的研究方向。
3)  inorganic nanocrystal
无机纳米晶体
4)  inorganic nanoparticles
无机纳米
1.
In order to resolve this problem,PAA were prepared though ultrasonic,and the inorganic nanoparticles the presence of two types: porous nanosilica and spherical nanosilica symmetrical redispersed in the solution PAA.
为解决这个问题,我们采用了超声机械共混法,使球型nano-SiO2和孔型nano-SiO2均匀分散在聚酰胺酸胶液中,按照一定工艺要求制备聚酰亚胺/无机纳米杂化薄膜。
2.
In order to resolve this problem,PAA were prepared though ultrasonic, and the inorganic nanoparticles the presence of two types:nano-Al_2O_3,porous nanosilica and spherical nanosilica symmetrical redispersed in the solution PAA.
为了解决这个问题,采用了超声机械共混法,使球型 nano-Al_2O_3, nano-SiO_2和孔型 nano-SiO_2均匀分散在聚酰胺酸胶液中,按照一定工艺要求制备聚酰亚胺/无机纳米杂化薄膜。
5)  inorganic nanometer-powder
无机纳米粉
6)  nano-inorganic substance
纳米无机物
1.
A new mixing modification method of soft PVC with nano-inorganic substances is introduced in this paper; by grafting reactions between the high-active-group of PVC and the hydroxy-groups and carbonxy-groups carried by nano carbon black, the conductivity and flexibility of the new conducting material will be greatly improved.
介绍采用纳米无机物对软质PVC共混改性的方法:在纳米炭黑细化表面处理工艺中,通过软质PVC 上的高活性端基与纳米炭黑上含有的大量羧基、羟基间的有效的接枝反应,使导电复合材料的电学和力学综合 性能得到改善。
2.
A new mixing modification method of soft PVC with nano-inorganic substances isintroduced in this paper;by grafting reactions between the high-active-group of PVC and thehydroxy-groups and carbonxy-groups carried by nano carbon black,the conductivity and flexibility ofthe new conducting material will be greatly improved.
介绍采用纳米无机物对软质PVC 共混改性的方法:在纳米炭黑细化表面处理工艺中,通过软质PVC上的高活性端基与纳米炭黑上含有的大量羧基、羟基间的有效的接枝反应,使导电复合材料的电学和力学综合性能得到改善。
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