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1)  nano-clay
纳米黏土
1.
Dynamic and steady-state shear rheological behaviors of linear polypropylene(LPP)/nano-clay composite,long chain branching polypropylene(LCBPP)/nano-clay composite and(LPP/LCBPP)/ nano-clay composite used for extrusion foaming were studied by the ARES rheometer and a capillary vis- cosimeter.
采用 ARES 流变仪和毛细管流变仪,对线形聚丙烯(LPP)、长链支化聚丙烯(LCBPP)、LPP/LCBPP 共混体系分别与纳米黏土的复合发泡体系的动态剪切和稳态剪切流变性能进行了研究。
2.
Scanning electron microscope (SEM) showed that nano-clay affected the plasticization of TPS.
使用尿素和甲酰胺混合塑化剂制备的热塑性淀粉(UFPTPS)可以有效抑制淀粉的重结晶,并用这种热塑性淀粉作为纳米黏土高岭土和蒙脱土的基质,制备了纳米黏土增强UFPTPS。
3.
PP-g-MAH modified PP/nano-clay composite was prepared on a twin-screw extruder.
在双螺杆挤出机上制备了相容剂马来酸酐接枝聚丙烯(PP-g-MAH)改性的聚丙烯(PP)/纳米黏土复合材料。
2)  SBS/clay nanocomposite
SBS/黏土纳米复合材料
1.
The preparation technology of SBS/clay nanocomposite was investigated.
探索了SBS/黏土纳米复合材料的制备工艺,将经过特殊有机化剂有机化的有机土按4%添加量改性SBS橡胶,采用先高速剪切再超声波处理工艺,能有效地提高SBS的性能。
3)  carbon black/clay/styrene-butadiene rubber nanocomposite
炭黑/黏土/丁苯橡胶纳米复合材料
1.
Properties of carbon black/clay/styrene-butadiene rubber nanocomposites;
炭黑/黏土/丁苯橡胶纳米复合材料的性能
4)  linear polypropylene/nano-clay composite
线形聚丙烯/纳米黏土复合材料
5)  polymer/clay nanocomposites
聚合物/黏土纳米复合材料
1.
The acrylamide polymer/clay nanocomposites are presented in some detail with the principles of preparation and varieties illustrated: layered crystalline structure of montmorillinite(MMT),organized MMT,m.
重点介绍了丙烯酰胺聚合物/黏土纳米复合材料制备原理,包括蒙脱土晶体的层状结构、有机化处理的蒙脱土和插层方法及近期合成的多种这类纳米复合材料如纳米复合材料型水凝胶、插层型纳米复合材料、剥离型纳米复合材料等。
6)  nano-clay
纳米粘土
1.
Study on Nano-clay Toughened Epoxy Resin;
纳米粘土增韧环氧树脂的研究
2.
Based on a large amount of publications,the process of dispersing nano-clay into epoxy resin and preparation methods of nano-clay/epoxy composites in our country are introduced.
通过对大量文献的调研,介绍了国内纳米粘土的分散方法及其改性环氧树脂复合材料的制备方法,着重对影响纳米粘土改性环氧树脂复合材料性能的主要因素进行了综述。
3.
By orthogonal analysis, the nano-clay was the montmorillonite intercalated by HDTMAB, get across impact experiment make know, when feedback temperature 90℃、montmorillonite content 5%、 feedback time 2h was best condition.
采用正交方案,蒙脱石通过HDTMAB阳离子插层制备纳米粘土,冲击实验表明最佳条件为:反应温度90℃、矿浆浓度5%、反应时间2h。
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