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1) nano-composite material
纳米填充材料
2) nano calcium hydroxide root canal filling materials
纳米氢氧化钙根管充填材料
3) nano-filled
纳米填充
4) filling material
填充材料
1.
Selection of welding filling material formain transformer oil tank cover of type DJ_1 locomotives;
DJ_1型机车主变压器油箱盖焊接填充材料的选择
2.
The tungsten-inert-gas(TIG) welding test on YG30 cemented carbide and the 45# steel was done with Co-Fe-C alloys in different composition as filling materials.
选用不同成分Co-Fe-C合金作为填充材料,对YG30硬质合金与45钢进行了TIG焊试验。
3.
The filling material in EDI stack is introduced in this paper.
介绍了EDI膜堆填充材料的研究现状,认为离子交换树脂仍是今后填充材料的主要研究对象,离子交换纤维和其它新型填充材料的研究亟待有新的突破。
5) Filling material
充填材料
1.
Experimental study of anti-fracture strength in endontically treated teeth by different filling materials;
充填材料对牙齿抗折裂性能影响的实验研究
2.
The experiment studied the size distribution of filling material by U9(96) uniformity design method and found an excellent size composition.
作者采用U9(96)均匀设计方法对充填材料的颗粒级配确定进行了实验研究,确立了较优的颗粒组成,在此颗粒级配下,可使充填材料获得高的堆积密度和强度;在一定固相含量条件下,可使充填材料表观粘度明显降低,具有较好的工作性能。
3.
AIM: To compare the surface roughness of three dental filling materials.
目的:比较3种牙体充填材料的表面用在粗糙度。
6) filler
[英]['fɪlə(r)] [美]['fɪlɚ]
填充材料
1.
Effect of Ti filler on microstructure and properties of joint during TIG welding for aluminum matrix composite;
铝基材料TIG焊填充材料对接头组织性能的影响
2.
In this paper,the PTFE based composites were classified reasonably into several types according to the sorts of fillers.
根据填充材料的类别不同对聚四氟乙烯基复合材料进行了合理地分类,并阐述了不同填料对聚四氟乙烯基复合材料摩擦学特性的影响,分析和比较了不同填料的减摩抗磨机理,对于聚四氟乙烯基复合材料的科学研究和工程应用具有一定的借鉴和指导意义。
3.
The traditional filling process of cabtyre cables, which uses sheathing rubber, jute rope, rubber/polypropylene strips etc as filler, is ineffective with high cost.
在橡套软电缆的填充工艺中 ,通常的填充材料是采用护套橡皮、麻绳、橡皮条和聚丙烯索等 ,但填充效果及其经济性不理想 ,本文介绍用废胶料挤包细麻绳作填充条 ,其填充效果好 ,而且成本低 ,具有较高的经济效
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
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