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1) loose nano-magnesium hydroxide
疏松型纳米氢氧化镁
1.
Study on flame retardant PP containing loose nano-magnesium hydroxide;
疏松型纳米氢氧化镁阻燃聚丙烯
2) loose magnesium hydroxide
疏松型氢氧化镁
1.
Influence of loose magnesium hydroxide coated with different surfactants on properties of LLDPE;
采用气泡液膜法制备了不同表面活性剂包覆的疏松型氢氧化镁(LMH),通过对常规力学性能和极限氧指数(KOI)的测试、燃烧实验和热重分析,研究了不同表面活性剂包覆的LMH对线型低密度聚乙烯(LLDPE)性能的影响。
3) nano-magnesium hydroxide
纳米氢氧化镁
1.
Properties of nano-magnesium hydroxide/rubber composite;
纳米氢氧化镁/橡胶复合材料的性能研究
2.
The effect of nano-magnesium hydroxide on the reinforcement property,the flame resistance,the blending ratios of SBR/NR and the blend mechanical property was studied in this paper.
研究了纳米氢氧化镁对丁苯橡胶(SBR)/天然橡胶(NR)并用胶的补强性能、阻燃性能及SBR/NR并用比对胶料力学性能的影响。
4) nano-sized magnesium hydroxide
纳米氢氧化镁
1.
Study on new preparation technology of nano-sized magnesium hydroxide by lime-brine method;
卤水-石灰乳法制备纳米氢氧化镁新工艺研究
2.
Research on preparation technology of high purity nano-sized magnesium hydroxide by impinging stream;
撞击流制备高纯纳米氢氧化镁技术研究
3.
Preparation of nano-sized magnesium hydroxide as a flame retardant by high gravity technology and its application;
超重力技术制备纳米氢氧化镁阻燃剂的应用研究
5) nanometer magnesium hydroxide
纳米氢氧化镁
1.
Experimental study on drying kinetics of nanometer magnesium hydroxide;
纳米氢氧化镁的干燥动力学试验研究
2.
Preparation and applications of nanometer magnesium hydroxide;
纳米氢氧化镁材料的制备与应用
3.
The investigation on nanometer magnesium hydroxide as a flame retardant has been drawn increasing attentions recently.
近年来纳米氢氧化镁阻燃剂越来越受到人们的关注。
6) nano-Mg(OH)_2
纳米氢氧化镁
1.
Preparation of Highly Dispersed Nano-Mg(OH)_2 Via Double Injection-Hydrothermal Method;
双注—水热法制备高分散纳米氢氧化镁的工艺研究
2.
The high flame retardant polyurethane(HFPUR) elastomer was prepared by high reactive flame retardant polyether polyol(HIROL) and toluene diisocyanate,which was compounded with nano-Mg(OH)_2/dimethyl methyl phosphite(DMMP).
将纳米氢氧化镁浸润甲基膦酸二甲酯(DMMP)作为填料,共混入由含溴阻燃聚醚多元醇(HIROL)和甲苯二异氰酸酯(TDI)制得的阻燃聚氨酯预聚物(FPUR)中,制成高阻燃聚氨酯弹性体(HF PUR)。
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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