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1)  nanofilm
纳米膜
1.
A self-assembly method was adopted to obtain rare earth(RE) nanofilm on the substrates of single-crystal silicon and glass.
在单晶硅和玻璃基片上用自组装的方法制备了稀土纳米膜,利用原子力显微镜(AFM)、接触角测量仪等测试手段对制备的薄膜进行了表征;并用自行研制的滑动往复式微摩擦测试系统测试了其摩擦特性。
2.
The preparation processes, influencing factors, and physical properties of one-dimensional nanowires (nanorods) and nanotubes, twodimensional nanofilms, and three-dimensional nanoparticles were discussed.
综述了近年来国内外稀土化合物纳米粒子制备方法,讨论了一维纳米线(棒)和纳米管、二维纳米膜及三维纳米粒子的制备过程、影响因素及其物理性质,分析了研发可控制备纳米粒子新方法的重要性及不同维度的稀土化合物纳米粒子在光催化和多相催化中的应用前景。
3.
This article gives a review on tribological properties of nanoparticles used as reinforced materials, lubricant additive and transnormal nanofilms.
综述了纳米颗粒作为增强材料、润滑油添加剂以及超薄纳米膜的摩擦学性能,并对纳米润滑材料今后的发展提出了一些建议。
2)  Nanometer film
纳米膜
1.
In this paper,authors present that how to apply undulatory theory of light to measure nanometer film thickness by used Michelson s interferometer.
通过实验,介绍了如何利用波动光学原理和迈克尔逊干涉仪测量纳米膜厚度,为纳米技术和纳米材料的研究打开了新思路,提供了新方法。
2.
The sensing theoretical model of long-period gratings(LPGs) with high-refractive-index nanometer film coating is built.
针对镀高折射率纳米膜的长周期光栅,建立了传感理论模型,研究了长周期光栅的谐振波长与纳米膜厚度及外界折射率的关系,给出不同纳米膜厚度下长周期光栅不同包层模式重组特性。
3)  nano-films
纳米膜
1.
Preparation of molecularly imprinted polymer nano-films by controlled/living radical polymerization;
活性/可控自由基聚合制备分子印迹纳米膜
4)  nano-membrane
纳米膜
1.
A TiO_2 nano-membrane photocatalyst was prepared by the sol-gel method using foam-nickel as the radical material.
以泡沫镍为基材,采用溶胶-凝胶法制备了TiO2纳米膜光催化剂。
5)  nanocrystalline thin film
纳米膜
1.
A ceria nanocrystalline thin film was obtained on the surface of aluminium alloy LY12 by a dipcoating solgel process.
采用Sol gel提拉法在LY12铝合金表面制备的铈纳米膜具有无毒、无污染和明显的防腐作用。
6)  nanocrystalline Cu film
纳米铜膜
1.
Electroless plating nanocrystalline Cu film on glass substrate;
玻璃表面化学镀纳米铜膜
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