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1)  Nanometer Ag-TiO_2
纳米Ag-TiO_2膜
1.
Studies on Treatment of Drinking Water by Nanometer Ag-TiO_2 Photocatalysis;
本文采用凝胶—溶胶法和浸渍-提拉法制备了负载Ag的TiO_2膜,借助XRD,DRS,SEM和AFM等测试手段对制备的纳米Ag-TiO_2膜进行了表征。
2)  Nano-Ag/TiO_2
纳米Ag/TiO_2
1.
Absorption Behavior of Dimethomorph on Nano-Ag/TiO_2 and Photocatalytic Degradation;
纳米Ag/TiO_2对烯酰吗啉的吸附与光催化降解
2.
So the paper finished cotton fabric with nano silver-TiO_2(nano-Ag/TiO_2) to make it antibacterial.
本论文选用无机抗菌剂——纳米载银二氧化钛(纳米Ag/TiO_2)对棉织物进行整理,使其具有抗菌功能。
3)  Ag/TiO_2 nanocomposite films
Ag/TiO_2纳米复合薄膜
1.
Herein we have systematic investigated the holographic data storage properties of photochromism Ag/TiO_2 nanocomposite films, and discuss the mechanism of forming/ erasing holographic gratings on the Ag/TiO_2 nanocomposite films, as well as the stability of the holographic fringes.
本课题对Ag/TiO_2纳米复合薄膜材料全息光存储性能进行了系统的实验研究,探讨了此类光致变色材料的全息光栅形成机理、可擦写特性以及稳定性。
4)  TiO2 nanofilm
TiO_2纳米膜
1.
TiO2 nanofilm was formed by Sol-Gel method and modified on the photocatalysts by rare metal deposition such as Ag and Pt and Fe ion doping.
用溶胶-凝胶方法制备TiO_2纳米膜,探讨了金属离子铁离子和贵金属Ag、Pt掺杂对TiO_2纳米膜光催化降解性能的影响。
5)  silver nano-film
纳米Ag薄膜
1.
Fabrication and optical properties of functional optical silver nano-films
功能光学纳米Ag薄膜的制备及其光学特性研究
6)  nano-TiO_2 thin film
纳米TiO_2薄膜
1.
The study of nano-TiO_2 thin film derived by sol-gel process;
溶胶-凝胶法制备纳米TiO_2薄膜的研究
2.
The super-hydrophilicitic nano-TiO_2 thin films is one of the most potential self-cleaning material.
综述了近年来纳米TiO_2薄膜的超亲水性机理的研究情况及影响亲水性的因素、实现可见光响应的改性方法,并对纳米TiO_2超亲水薄膜的应用前景进行了展望。
3.
Nano-TiO_2 thin films were deposited by RF magnetron sputtering on substrates such as glass, ITO glass and aluminum (Al) foil at room temperature.
本论文采用磁控溅射法制备了纳米TiO_2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