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1) nanoAl2O3 particles
无机纳米Al2O3粒子
2) (Al_(2)O_(3)) nanoparticles
Al2O3纳米粒子
3) Al2O3 nanoparticles
纳米Al2O3粒子
1.
The organic Al2O3 nanoparticles was prepared by means of ultrasonic wave in isopropyl dodecyl sulfonyl titanate as the coupling agent.
在超声作用下利用异丙基十二烷基磺酰钛酸酯改性Al2O3纳米粒子,然后把改性纳米Al2O3粒子及LLDPE颗粒引入密炼机中,以熔融共混方法制备LLDPE/纳米Al2O3复合材料。
4) inorganic nanoparticles
无机纳米粒子
1.
Progress of inorganic nanoparticles as gene delivery vectors;
无机纳米粒子作为基因载体的研究进展
2.
The development of research on polypropylene toughened by inorganic nanoparticles was reviewed.
综述了无机纳米粒子增韧聚丙烯的最新研究进展,阐述了不同纳米粒子对聚丙烯增韧效果的影响,介绍了无机纳米粒子的物理化学作用增韧机理和徽裂纹化增韧机理,并对增韧改性聚丙烯的发展前景进行展望。
3.
The hierarchical self-assembly of inorganic nanoparticles mediated by the tailed organic macromolecules has been reviewed.
本文主要综述了基于特定分子设计的有机大分子导向下的无机纳米粒子的分级有序自组装。
5) inorganic nanoparticle
无机纳米粒子
1.
Study on unsaturated polyester modified with elastomers/ inorganic nanoparticles;
弹性体/无机纳米粒子改性不饱和聚酯的研究
2.
Some unique properties of inorganic nanoparticles are introduced in this paper.
介绍了无机纳米粒子的一些优异特性以及由其特殊的结构而使其具有的特点。
3.
Thepreparation methods of selfassembled polymerinorganic nanoparticle composite films are classified in a systematic way and each method s advantages and limitations are introduced.
对聚合物/无机纳米粒子二维自组装复合膜的制备方法进行了系统地分类阐述,在详细介绍各种方法的特点的基础上比较了它们各自的优缺点。
6) inorganic nano-particle
无机纳米粒子
1.
Polymer composites modified by inorganic nano-particles combine the excellent properties of inorganic compounds, organic compounds and nanometer-sized materials,which give rise to their wide applications in many fields.
无机纳米粒子改性的聚合物复合材料综合了无机、有机、纳米材料的优良特性,在多领域具有广阔的应用前景。
2.
This dissertation deals with surface modification of inorganic nano-particles(nanometer silica, alumina and titania).
本论文主要研究无机纳米粒子(纳米氧化硅、氧化铝和氧化钛)的表面接枝改性。
3.
The eight methods of surface treatment of inorganic nano-particle were simply introduced.
在简要介绍无机纳米粒子表面处理八种方法的基础上,主要介绍了聚氨酯/无机纳米复合材料制备的四种方法,并指出了聚氨酯/无机纳米复合材料研究中需要解决的问题和未来的研究方向。
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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