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1)  nanometer copper powder
纳米铜粉
1.
Preparation and investigation on the stability of nanometer copper powders from acid waste etching solution containing;
酸性蚀刻废液制备纳米铜粉及其稳定性研究
2.
During the electrolytic process, ultrasound is introduced to produce nanometer copper powder.
在一定的电解工艺条件下,引入超声波成功制备出纳米铜粉
3.
A guide method was put forward to make the experiment more approach to reality,and the effectiveness of the method was proved by the illustration which using nanometer copper powder as lubricating oil additive,and increase weight was successfully realized by rubbing test.
分析了磨损试验难以模拟实际工况下的摩擦增重现象的根本原因,提出了使试验更贴近实际的指导方法,并以纳米铜粉作润滑油添加剂为例证明了此种方法的有效性,成功实现了试验条件下的摩擦增重,为试验室条件下研究自修复现象和规律提供了便利。
2)  nanocrystalline copper powder
纳米铜粉
1.
Effects of surfactants on hydrazine synthesis of nanocrystalline copper powders under ultrasonic condition;
超声条件下表面活性剂对水合肼还原制备纳米铜粉的影响
2.
The preparation technology and application of nanocrystalline copper powder are summarized and flow-levitation method introduced.
本文综述了纳米铜粉的制备技术及其应用。
3.
The methods for preparing nanocrystalline copper powder are reviewed synthetically.
本文较系统地介绍了用于制备纳米铜粉的各种方法 ,对这些方法的制备过程、优缺点及其应用情况进行了评述 ,并指出了存在的问题及未来的发展方向。
3)  copper nanoparticles
纳米铜粉
1.
Preparation of copper nanoparticles using liquid phase precipitation method;
液相沉淀法制备纳米铜粉
2.
High dispersive copper nanoparticles were prepared by the chemical reduction method using potassium borohydride as reducing agent.
采用硼氢化钾为还原剂制备分散性好的纳米铜粉
3.
The influence of copper nanoparticles on the the tribological properties and carrying capacity of the the lubricating oil was studied by the test machine of MMW-1 and MS-800.
利用MMW-1型和MS-800型试验机,研究了纳米铜粉添加剂对润滑油摩擦学性能和承载能力的影响。
4)  copper nanoparticle
纳米铜粉
1.
Pilot study about effects of Copper nanoparticle on phytoplankton growth;
纳米铜粉对浮游植物生长的影响
2.
Preparation of dispersal copper nanoparticles by chemical reduction method under ultrasonic action was investigated.
在超声条件下以五水硫酸铜为原料,水合肼为还原剂,OP为表面活性剂,氢氧化钠为pH调节剂,制备了分散性较好的球形纳米铜粉
5)  Cu nanoparticle
纳米铜粉
6)  molybdenum-copper composite nano-powder
纳米钼铜复合粉
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。

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参考词条