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1) Bi nanoparticles
纳米铋
1.
prepared Bi nanoparticles were prepared by high energy ball milling,using absolute ethanol as liquid medium,PVP and stearic acid as compound modifying reagent,by orthogonal experimental method.
采用高能球磨的方法,直接分散铋粒制备纳米铋粉。
2) Bi nanowire
铋纳米线
1.
The fabrication of one-dimensional gradient Bi nanowires based on AAO templates;
氧化铝模板法控制合成一维梯度直径铋纳米线
3) Bismuth nanotubes
铋纳米管
1.
In this dissertation, the synthesis of bismuth nanotubes and wires and low-dimensional nanosturctures of bismuth-related materials, such as ternary bismuth o.
本论文探索了铋纳米管、铋纳米线及溴氧铋、硫化铋等铋系低维材料的合成方法;提出了低温液相合成纳米管的新方法,发展了低维纳米材料的水热、溶剂热调控合成技术;并探讨了铋、碲化铋等纳米材料的磁阻效应。
4) bismuth nanoparticles
纳米铋粉
1.
The results indicate that the prepared bismuth nanoparticles have uniform size,high purity,narrow size distribution and spherical shape,and the crystal structure of the samples is the same as that of the bulk materials,being R-3m and rhombohedral structure,a slight expansion in the lattice parameter.
采用自行研制的高真空三枪直流电弧金属纳米粉体连续制备设备,通过控制充气压力制备不同粒径的纳米铋粉。
5) nanometer Bi_2O_3
纳米氧化铋
1.
Using Bi(NO_3)_3 and NaOH as raw materials, nanometer Bi_2O_3 powder was prepared in chemistry precipitation method.
以硝酸铋、氢氧化钠为原料,采用化学沉淀法直接合成了纳米氧化铋粉体。
6) Bi nanoparticle
铋纳米微粒
1.
Oil soluble Bi nanoparticles with an average diameter of 60 nm were successfully prepared from bulk bismuth by solution dispersion.
采用液相分散法制备了平均粒径为60nm的油溶性铋纳米微粒,用四球摩擦磨损试验机考察了所制备的铋纳米微粒作为润滑油添加剂的减摩抗磨性能。
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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