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1)  Nanostructured WC/12-Co coatings
纳米结构WCllZC涂层材料
2)  nanocoaters
纳米涂层材料
1.
The importance and perspective for the nanocoaters and coating technologies are outlineted.
论述纳米涂层材料和涂层技术的重要意义以及应用前景。
3)  nano-structured coating
纳米结构涂层
1.
The research progress and prospect of nano-structured coatings prepared by thermal spraying are reviewed.
综述了国内外在利用热喷涂技术制备纳米结构涂层方面的研究进展。
4)  Nanostructured coatings
纳米结构涂层
1.
The microstructure and properties of wear resistance of nanostructured coatings were compared to that of coatings deposited by the conventional powder fabricated by the fusing and crushing methods by the methods of SEM,XRD,microhardness,the dry sliding wear.
两种涂层滑动磨损实验表明,纳米结构涂层比普通材料具有更好的耐磨损性能,最后对涂层的磨损机理进行了初步探讨。
5)  nanocrystalline nickel coating
纳米结构镍涂层
1.
Research of laser remelting of jet electrodeposited nanocrystalline nickel coating;
激光重熔喷射电沉积纳米结构镍涂层性能研究
2.
The nanocrystalline nickel coatings were prepared by jet electrodepositing on the substrate of 0.
采用脉冲喷射电沉积法在45钢基体表面制备了纳米结构镍涂层,研究了平均电流密度对涂层性能的影响。
6)  Nanostructured coating
纳米结构涂层
1.
Between the two coatings the nanostructured coating showed better propertie.
结果表明:超音速火焰喷涂WC/12Co涂层性能优于传统抗冲蚀涂层,其中纳米结构涂层性能更加优越。
2.
The methods to prepare nanostructured feedstock for spraying at home and abroad were introduced, while the current status and development in the thermal spraying techniques for preparation of nanostructured coatings were reviewed.
介绍了国内外喷涂用纳米结构喂料的制备方法以及在应用热喷涂技术制备纳米结构涂层方面的研究进展。
3.
In recent years, unique mechanical properties of nanostructured materials motivated a worldwide interest to form nanostructured coatings.
近几年来,纳米结构涂层的热喷涂研究成为新的发展趋势。
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