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1)  nano-TiO2-V2O5
纳米TiO2-V2O5
1.
Based on the experiments,the reaction time,the concentration of hydrochloric acid,the amount of oxidant and nano-TiO2-V2O5 affected the conductivity obviously.
研究了纳米TiO2-V2O5复合聚苯胺材料的制备工艺,并对其电导率的影响因素进行了分析。
2)  TiO_2-V_2O_5 nanocomposite thin films
TiO2-V2O5纳米复合薄膜
3)  TiO 2-x(V 2O 5) nano-composite thin films
TiO2-x(V2O5)纳米复合薄膜
4)  nanosized V2O5 particles
纳米V2O5
1.
A new process of preparing the vanadium catalyst with nanosized V2O5 particles was introduced.
用TEM,SEM,XRD,DSC等手段研究了纳米V2O5溶胶-凝胶,以及活性组分V2O5颗粒在钒催化剂中的形貌、大小和分布等。
5)  V_2O_5-TiO_2
V2O5-TiO2
1.
Transparent V_2O_5-TiO_2 composite nanometer thin films on glass substrates were prepared with sol-gel method and dip-coating technique to study the effect of titanium oxide addition on water contact angle,crystal phase and size.
为了研究钒的掺杂对TiO2薄膜的接触角、晶型及晶粒粒径的关系,采用sol-gel制备了V2O5-TiO2复合薄膜和复合粉末并对其进行表征分析。
6)  nano-TiO2
纳米TiO2
1.
With the sol-gel method,the regenerated SF(silk fibroin)/nano-TiO2 composite films were synthesized using the different ratios of SF and TiO2.
用溶胶凝胶法制备不同比例纳米TiO2改性再生蚕丝丝素蛋白复合膜。
2.
The influence of nano-TiO2 and nano-SiO2 and theirs'mixture of nano-TiO2 and nano-SiO2 in the mass ratio of 1∶1 on performance of UV-curing powder coatings which were prepared by using LB-1 and TG-3 resins as main membrane materials was studied.
研究比较了纳米TiO2、纳米SiO2及其质量比11的混合物对以自制的LB-1、TG-3树脂为主要成膜物所制得的紫外光固化粉末涂料性能的影响。
3.
This paper reviews the recent years' technological progress in nano-TiO2 photocatalyst with respect to its preparation and modification as well as future projections of its application in the field of wastewater abatement and air purification.
纳米TiO2具有很强的光催化活性,在环境保护领域有广阔的应用前景。
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