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1)  nano transition metal
纳米过渡金属
2)  nanocrystalline transition metal oxide
纳米级过渡金属氧化物
1.
Catalytic activity of nanocrystalline transition metal oxides on the decomposition of energetic material NH4ClO4 (AP) is investigated by thermal analysis.
用热分析法考察了纳米级过渡金属氧化物对含能材料高氯酸铵(AP)的催化分解作用。
3)  Transition Metal Nanocatalyst
过渡金属纳米催化剂
1.
The Application of PETPP/Ru Complex and PETPP-Stabilized Transition Metal Nanocatalysts in Liquid/Liquid Biphase Systems;
PETPP/Ru络合物及PETPP稳定的过渡金属纳米催化剂在液/液两相体系中的应用
4)  Transition metal
过渡金属
1.
A review of activation of C-C bonds by transition metals in homogeneous media;
均相体系中过渡金属对碳-碳键的活化反应研究进展
2.
Study on the energy band structures of transition metal phthalocyanines;
过渡金属酞菁化合物的能带结构研究
3.
Synthesis and characterization of transition metal complexes with a Schiff base ligand derived from glyoxal and o-aminobenzoic acid;
乙二醛邻氨基苯甲酸希夫碱过渡金属配合物的合成和表征
5)  transition-metal
过渡金属
1.
Recent advance of transition-metal catalyst system in atom transfer radical polymerization;
原子转移自由基聚合中过渡金属催化剂的研究进展
2.
Progress in research of transition-metal sensitized near-infrared luminescence for rare-earth compounds;
过渡金属敏化稀土化合物近红外发光性能研究进展
3.
Transition-metal Promoted C-H Activation of Aniline Derivatives;
过渡金属促进的苯胺衍生物碳氢活化反应研究
6)  transitional metal
过渡金属
1.
The additives include rare earth metals such as La and Ce and transitional metals such as Zr and Cu.
采用固定床微反应器装置,考察了添加稀土金属(La,Ce)和过渡金属(Zr,Cu)助剂及助剂添加量对甲烷自热重整制氢反应的影响。
2.
This paper reviews the important progress in the study of transitional metal sulfide fullerene-like.
过渡金属硫化物类富勒烯,由于其独特的分子结构、电子结构及电、磁学性质和潜在的应用前景,因而成为当前富勒烯研究的一个热点课题。
3.
This paper focused on the mechanism, improvement of delignification rate of electrochemically mediated oxygen bleaching by adding transitional metal compounds.
重点对电化学氧气漂白机理和过渡金属催化剂在电化学氧气漂白中的作用进行了概述。
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