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1) Ag nanorod
银纳米杆
1.
Study of the thermal stability of Ag nanorod with different crystallographic orientation;
不同晶向银纳米杆的热稳定性研究
2.
A three-dimensional molecular dynamics method with Finnis-Sinclair embedded atom potentials is used to study relaxtion of fcc Ag nanorods with crystallographic orientation[111] .
采用三维分子动力学模拟方法和Finnis-Sinclair型多体势,以[111]晶向银纳米杆为研究对象,模拟研究不同尺寸纳米杆在不同温度弛豫过程中的动态平衡变化过程,分析研究弛豫后银纳米杆的稳态结构变化、平均势能的变化及其在不同时刻结构的演变过程。
2) silver nanorices
银纳米米
3) Nano-silver
纳米银
1.
Study on the bio-safety of a salvia miltiorrhiza/nano-silver composite;
丹参纳米银复合材料的生物安全性研究
2.
Antifungal experimental study of nano-silver used to soft lining material;
纳米银应用于软衬材料的抗菌性实验研究
3.
Synthesis of polyurethane endcapped with hyperbranched PEI and preparation of nano-silver induced by it;
树枝状PEI封端的聚氨酯的合成及其诱导制备纳米银的研究
4) nano-silver
纳米银粉
1.
Preparation and evaluation of antibacterial dope loaded nano-silver particles;
纳米银粉内墙抗菌涂料的制备及抗菌性研究
2.
A kind of waterborne nano-silver modified antibacterial paint is formulated with nano-silver particles as antibacterial materials, waterborne fluorocarbon emulsion as binder, wetting agent, dispersant, defoamer and et al.
采用纳米银粉为抗菌材料,水性氟碳乳液为基料,添加润湿剂、分散剂和消泡剂等助剂,制备抗菌涂料。
5) Nanosilver
纳米银
1.
Response of Halide Ion on Nanosilver-Dispersed Carbon Aerogels Modified Electrode;
纳米银掺杂炭气凝胶修饰电极对卤素离子的电化学响应
2.
Study on nanosilver synthesized by solvothermal method;
溶剂热合成纳米银及其表征
3.
Preparation of nanosilver/montmorillonite catalysts and their use in catalytic degradation of methylene blue;
纳米银/蒙脱土催化剂的制备及对亚甲基蓝的催化降解
6) silver nanotube
银纳米管
1.
Fabrication of silver nanotube by SiO_2 assistant phase-separation method;
二氧化硅辅助相分离法制备银纳米管
2.
Here we report a new approach to prepare metal silver nanotube and nanoring as well as other silver nanostructers through SiO_2 assistant phase-separation.
本文发展了一种通过SiO_2辅助相分离制备银纳米管和纳米环及其它银纳米结构的方法。
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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