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1)  organic nano-montmorillonite
纳米有机蒙脱土
1.
An epoxy resin,cured with an anhydride,has been modified by organic nano-montmorillonite.
纳米有机蒙脱土改性酸酐固化的环氧树脂(EP)。
2)  nanomontmorillonite
纳米蒙脱土
1.
Preparation of polyacrylate-siloxane/nanomontmorillonite composite emulsion;
聚丙烯酸酯-硅氧烷/纳米蒙脱土复合乳液的制备
2.
The effect of nanomontmorillonite on the mechanical property of nylon 11 was studied.
研究了纳米蒙脱土对尼龙 11力学性能的影响。
3)  nano-montmorillonite
纳米蒙脱土
1.
The research on corrosion resistance of epoxy resin nano-montmorillonite adhesive;
环氧树脂纳米蒙脱土胶粘剂耐蚀性能研究
2.
A novel photosensitive active diluents for the UV curing coatings was synthesized using nano-montmorillonite expanded with octadecylammonium, neopentylglycol diglycidyl ether (NGE), adipic acid and acrylic acid as main raw materials, N, N-dimethylbenzylamine as catalyst and hydroquinone as inhibitor.
以十八烷基胺蒙脱土、新戊二醇二缩水甘油醚(NGE)、1,6-己二酸与丙烯酸为原料,以N,N-二甲基苯胺为催化剂,以对苯二酚为阻聚剂,合成了纳米蒙脱土改性光敏稀释剂。
3.
The results show that the epoxy resin coating with nano-montmorillonite as filler and polyamide 203 as curing agent exhibits an optimum resistance to impact erosion-wear.
结果发现,以纳米蒙脱土为填料、203#聚酰胺为固化剂的环氧树脂涂层的耐冲蚀磨损性能最佳:随着磨料粒度、磨料质量分数、试验机主轴转速的增大,冲蚀磨损率增加,攻角为45°时冲蚀磨损率最大,60°时最小;推荐最佳耐磨涂层的配方为:w(环氧树脂E-44):w(环氧树脂E一51):w(203#聚酰胺):w(纳米蒙脱土)为30:70:80:7。
4)  nano-MMT
纳米蒙脱土
1.
Research on nano-MMT epoxy coating of rich zinc;
纳米蒙脱土环氧富锌涂料研究
2.
Influence of NANO-MMT on the property of epoxy adhesive coating;
纳米蒙脱土对环氧树脂胶黏涂层性能的影响
3.
Application of Nano-MMT in PP Microcellular Foam Composites
纳米蒙脱土在聚丙烯微发泡材料中的应用
5)  montmorillonite [英][,mɔntmə''rilənait]  [美][,mɑntmə'rɪlənaɪt]
纳米蒙脱土
1.
Estimation on protective effect of montmorillonite skin damage induced by UVR;
纳米蒙脱土抗紫外线所致皮肤损伤作用研究
2.
The evaluation for the toxicology of montmorillonite ointment;
纳米蒙脱土软膏安全性评价
3.
the best weight content of fly ash、 unoriginal montmorillonite (MMT 0)and original montmorillonite (MMT)in epoxy bonding are experimentally investigated.
对纳米蒙脱土/环氧树脂胶粘剂组分进行优化选择并推荐了纳米蒙脱土/环氧树脂胶粘剂的最佳配方。
6)  Polybutylmethacrylace/montmorillonite
聚甲基丙烯酸丁酯/纳米有机蒙脱土
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