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1)  micron [英]['maɪkrɔn]  [美]['maɪkrɑn]
微米
1.
Inorganic separation membrane and its application in the liquid solid separation of micron and submicron particles;
无机分离膜及其在微米与亚微米级固液分离中的应用
2.
A New Separation Technology for Micron and Submicron of Liquid-Solid and Gas-Solid Mixtures;
微米与亚微米级的液固与气固混合物的一种新型分离技术
3.
Transformation on cell video of micron wood fibre;
微米木纤维细胞视频变换及重构方法分析
2)  Micrometer [英][mai'krɔmitə]  [美][maɪ'krɑmətɚ]
微米
1.
Effects of micrometer compound rhizoma coptidis on nuclear factor-κB and inflammatory factors in rabbit fed with high lipid diet;
微米复方黄连制剂对高脂饮食喂养家兔核因子-κB及炎症因子表达的影响
2.
Mechanical properties of micrometer and sub-micrometer SiC_p reinforced Al matrix composites;
微米和亚微米SiC_p增强Al基复合材料的力学性能
3.
In this paper, by means of the analysis on power waste to the tradition process, utilized a series of analysis measure such as cytology, super precision work theory and fiber and so on to the micrometer wood fiber formation mechanism, and put forward the conception of wo.
对传统纤维加工的功耗进行分析,将细胞学、超精加工理论、纤维学等一系列现代分析手段运用到木纤维的形成过程中,提出微米长薄片木纤维切削的概念,从而将微米长薄片木纤维的研究上升到微观结构,并通过对纤维形状的产生和切削力变化的分析,解释传统木纤维加工消耗的能源高、产生纤维质量差的本质原因。
3)  Microsized
微米
1.
Study on the Effect of Nanosized and Microsized Titanium Dioxide for Spermatogenesis Function of Male Rats;
吸入纳米和微米二氧化钛颗粒对雄性大鼠精子及其功能的影响
2.
Comparative study of nanosized and microsized silicon dioxide on spermatogenesis function of male rats;
吸入二氧化硅纳米颗粒和微米颗粒对雄性大鼠精子及其功能的影响
3.
Comparing Study of Mouse Embryotoxicity between Nanosized and Microsized Silicon Dioxide;
纳米级与微米级二氧化硅粉体对小鼠胚胎毒性的比较研究
4)  nanometer/micron
纳米/微米
5)  nano(micro) crystal
纳米(微米)
6)  pm [英][,pi: 'em]  [美]['pi 'ɛm]
微微米
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