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1)  nanosized H_2WO_4
纳米钨酸
1.
The nanosized H_2WO_4 particles was preparaed by the method of chemical precipitation between aqueous AMT and HCl.
以偏钨酸铵和盐酸为原料,采用化学沉淀法合成了纳米钨酸粒子。
2)  nano-H_4SiW_(12)O_(40)/SiO_2
纳米复合钨硅酸
1.
Catalytic Synthesis of Isoamyl Isovalerate by nano-H_4SiW_(12)O_(40)/SiO_2;
纳米复合钨硅酸催化合成苹果油
3)  CePW nanoparticles
纳米磷钨酸铈
1.
CePW nanoparticles supported on multi-wall carbon nanotubes were prepared, and modified onto a glassy carbon electrode.
制备出负载纳米磷钨酸铈的碳纳米管修饰电极,用电化学阻抗谱(EIS)和循环伏安法(CV)对该修饰电极进行表征。
4)  tungsten nano-powder
纳米钨粉
1.
A novel process for prepering tungsten nano-powder;
纳米钨粉制备的一种新方法
5)  tungsten nanowires
钨纳米线
1.
Because of the characteristics of both one dimensional nanostructure and excellent physical and chemical properties,two kinds of novel nanomaterials—tungsten nanowires and tungsten carbide nanowires,have both important academic significance and practical meaning.
新型纳米材料———钨和碳化钨纳米线,以其特殊的一维纳米结构、优异的物理和化学性能而具有重要的学术研究价值和实用意义。
2.
The recent researches in the preparation of tungsten nanowires are reviewed.
综述了钨纳米线的最新研究进展,详细地介绍了数种钨纳米线的制备技术和这种新型纳米材料潜在的巨大应用价值,提出了目前报道的制备方法中存在的几个问题,并展望了未来的发展趋势。
6)  nano scale tungsten
纳米钨
1.
This is a comprehensive report about patent application status of nano scale tungsten products of China based on the database of State Intellectual Property Office of P.
对在中国国家知识产权局申请的有关纳米钨系统产品的专利做了较全面的报道,并对主要专利的内容做了简要介绍,着重讲解了纳米WC-Co、WC-Ni-Fe、WC-Cu、WC-Al等产品的研究与开发情况。
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