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1)  metallic nanometer particles
纳米金属粒子
1.
The metallic nanometer particles, with their unique properti es, are fa vored and have occupied a decisive position in modern industries.
纳米金属粒子作为一种新型功能材料以其独特的性质 ,在现代工业中占有举足轻重的地位 ,因而受到人们的青睐。
2)  metal nanoparticle
金属纳米粒子
1.
A new synthetic method for nanocomposites, which are doped by metal nanoparticles azo-dye compound (MNPADC) based on the structural model for coating-codoping, was presented.
提出了一种基于包覆共掺杂结构金属纳米粒子偶氮染料复合物(MNPADC) 合成的新方法,可使偶氮染料甲基橙定向吸附于球形金属银纳米粒子表面形成染料对纳米粒子的包覆结构,再将具有该结构的掺杂剂掺于聚合物基质聚乙烯醇中,制备出MNPADC复合材料薄膜。
2.
Presents the progress of investigation in physical properties of liquid desiccants, dehumidification enhancement of packed-type and internally-cooled dehumidifiers, and adding metal nanoparticles to liquid desiccants.
介绍了除湿溶液物理性质的研究进展、填料塔除湿器和内冷型除湿器的强化研究进展及添加金属纳米粒子强化除湿的研究。
3)  metal nanoparticles
金属纳米粒子
1.
Progress and studies of metal nanoparticles in aqueous solution produced by laser ablation;
激光烧蚀技术制备液相金属纳米粒子的研究进展
2.
Solution-phase synthesis of metal nanoparticles;
液相法制备金属纳米粒子
3.
In Situ Synthesis of Metal Nanoparticles in Thin Films and Other Solid Matrix;
薄膜及其它固相介质中金属纳米粒子的原位合成及性能研究
4)  metallic nano-particles
金属纳米粒子
1.
Spin susceptibility of metallic nano-particles;
金属纳米粒子的顺磁磁化率
2.
In this thesis, we use the strong coupling theory of superconductors to calculate the properties of the metallic nano-particles.
本文将强耦合超导理论应用于金属纳米粒子,从如下几方面研究了Al纳米粒子的超导电性和表面能及其相互关系: (1)金属纳米粒子的表面生成能与粒子数和形状的关系; (2)金属纳米粒子的表面能与粒子数和形状、温度的关系及其非简谐振动对表面能的影响; (3)金属纳米粒子的超导转变温度与线度和形状以及微粒厚度的关系; (4)金属纳米粒子的超导转变温度与表面能的关系。
5)  metallic nanoparticle
金属纳米粒子
1.
It is necessary to study the oxidation mechanism of metallic nanoparticles because the surface of metallic nanoparticles is easily oxidated to lose reactivity in air.
在空气中金属纳米粒子表面极易氧化而丧失活性,有必要对金属纳米粒子的氧化机理进行深入的研究。
6)  noble metal nanoparticles
贵金属纳米粒子
1.
Preparation, structure and applications of noble metal nanoparticles;
贵金属纳米粒子的制备、结构和应用(英文)
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