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1)  nano-sheet
片状纳米晶
1.
Synthesis and characterization of Ni(OH)_2 and Co(OH)_2 nano-sheet crystals;
Ni(OH)_2及Co(OH)_2片状纳米晶体的合成与表征(英文)
2)  lamellar nano-crystals
片状纳米晶体
3)  nanosheet
纳米片晶
1.
Novel ZnSe nanosheets with tunable size and phase have been facilely synthesized via hydrothermal routes in the presence of neutral butylamine (BA) as structure-directing agent and ethylene diamine tetraacetic acid (EDTA) as stabilizer.
以乙二胺四乙酸(EDTA)为稳定剂、丁胺(BA)为结构导向模板,采用水热合成方法制备了尺寸和晶型可控的ZnSe纳米片晶;利用XRD,TEM,SEM以及紫外-可见漫反射等手段对所得的产物进了表征,结果表明,通过改变水热温度和BA用量,可以实现ZnSe纳米片晶的大小和物相的调控,并初步分析了其形成过程。
4)  nanoscale lamellar
纳米片状
1.
Synthesized Bi2Sr2Co2Oy powder are nanoscale lamellar crystals,the thickness is about 300—500 nm and size about 1—3 μm.
以醋酸为络合剂,采用溶胶凝胶法制备了单相Bi2Sr2Co2Oy热电材料,通过添加高分子表面活性剂聚乙二醇PEG(20000)控制和优化样品的微观形貌,研究了聚乙二醇PEG(20000)对Bi2Sr2Co2Oy粉体微观形貌的影响,探讨了其作用机理,制备出厚度为300—500 nm、大小为1—3μm、尺寸均匀的纳米片状Bi2Sr2Co2Oy粉体。
5)  sheet nano-zinc oxide single crystal
片状纳米氧化锌单晶
1.
This paper presented a two-step method to prepare sheet nano-zinc oxide single crystals(SNOSC).
本文提供了一种应用二步法制备片状纳米氧化锌单晶的实验方法———首先 ,以尿素为沉淀剂宿主 ,以氯化锌、碱式碳酸锌为原料 ,应用均匀沉淀法获得纳米氧化锌的片状纳米级前驱物 ;然后通过控温热分解前驱物制备出片状纳米氧化锌单晶。
6)  Fe 65 Co 18 Ni 7 Si 1 B 9 nanoflakes
Fe65Co18Ni7Si1B9薄片状纳米晶微粉
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