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1) nanostructured silica
纳米结构二氧化硅
2) nano-Si/SiO2
纳米硅/二氧化硅
3) nano-silica
纳米二氧化硅
1.
Preparation and properties of polylactide/ nano-silica in situ composites;
聚乳酸/纳米二氧化硅原位复合材料的制备和性能
2.
Polypropylene composites with nano-silica modified by in-situ grafting polymerization Ⅱ: Performance characterization;
原位接枝改性纳米二氧化硅/聚丙烯复合材料Ⅱ:性能测试
3.
Polypropylene composites with nano-silica modified by in-situ grafting polymerization I: Structure characterization;
原位接枝改性纳米二氧化硅/聚丙烯复合材料 Ⅰ:结构表征
4) Nano-SiO2
纳米二氧化硅
1.
Nano-SiO2 had more surface activity,and it could combine more tightly with silicone resin.
利用电化学阻抗谱(EIS)技术对纳米二氧化硅含量为5%的有机硅复合涂层的防护性能进行了研究,试验结果与有机硅清漆涂层和微米二氧化硅含量为5%的有机硅复合涂层的实验结果进行了比较。
2.
According to the special property of nano-sio2 material, nano-sio2 which was prepared via sol-gel process using TEOS as the precursor used in coatings is studied in the experiment.
根据涂布纸涂料的性能要求,结合纳米粒子的特殊性质,采用溶胶-凝胶法制备二氧化硅胶体溶液并添加到涂料中,在涂料中原位生成纳米二氧化硅粒子,研究了它们在涂料中的分散性和涂料混合物的性能,以及涂布纸纸样各项指标,实验结果表明:涂料在添加纳米二氧化硅粒子后,改善了涂料的流变性;涂布纸的表面强度、平滑度得到了较好改善;有效地降低了纸张的返黄速度。
3.
The morphology and phase structure of nano-SiO2 particles were characterized using transmission electron microscope.
利用溶胶-凝胶法,以正硅酸乙酯为原料制备了纳米二氧化硅微粒,通过透射电子显微镜对其结构进行了表征,利用四球摩擦磨损试验机测定了添加不同含量纳米二氧化硅锂基润滑脂摩擦学性能,采用扫描电子显微镜观察磨损表面形貌。
5) nano-SiO_2
纳米二氧化硅
1.
Interaction Between Nano-SiO_2 and Radiation-vulcanized EPDM;
纳米二氧化硅与辐射硫化三元乙丙橡胶相互作用的研究
2.
Preparation and performance of nano-SiO_2 composite coating;
纳米二氧化硅复合涂料的制备及其性能
3.
Radiation-vulcanized EPDM filled with nano-SiO_2;
纳米二氧化硅填充辐射硫化三元乙丙橡胶
6) nano-silicon dioxide
纳米二氧化硅
1.
Structure and properties of solution-polymerized styrene-butadiene rubber filled with modified nano-silicon dioxide/carbon black by dynamic reaction blending;
反应共混改性纳米二氧化硅/炭黑填充溶聚丁苯橡胶的结构与性能
2.
Preparation and application of nano-silicon dioxide antibacterial agent carrying silver and zinc;
载银锌纳米二氧化硅抗菌剂的制备及应用
3.
Uniaxial compressive behavior of reactive powder concrete adding nano-silicon dioxide
掺纳米二氧化硅的RPC单轴受压力学性能
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
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