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1)  nanometer-induced hydration
纳米诱导水化效应
1.
The nanometer-induced hydration occurred in the process and well growing hydrates was formed when the amounts of the powder mixed with cement were just right.
把这种粉体适量掺入水泥中,不仅会产生纳米诱导水化效应,形成生长良好的水化产物,而且还能起到填隙和桥联作用,改善水化产物结构,降低水泥石气孔率,提高抗压强度和抗渗性。
2)  nano-meter inducement hydration effect
纳米诱导效应
3)  Nanometer induction hydration mechanism
纳米诱导水化机理
4)  strain-induced nanocrystallzation
应变诱导纳米晶
5)  Solvent-induced effect
溶剂化诱导效应
6)  inductive effect
诱导效应
1.
The inductive effect of comercial environment in modern urban;
现代城市商业环境的诱导效应
2.
For acetic acid,propionic acid and butyric acid with reducing of the inductive effect and increasing of the cavity effect,the apparent adsorption rated constant(k),the interaction energy between the absorbent and the absorbate and the affinity of the absorbate to the absor.
实验结果表明:乙酸、丙酸和正丁酸,吸附速率常数k随着吸附质浓度的增大而逐渐减小;对乙酸、丙酸和正丁酸,因为诱导效应的减小和空腔效应的增大,表观吸附速率常数k是逐渐减小的;吸附质与吸附剂之间的相互作用能逐渐减小;吸附质对吸附剂的亲和能也逐渐减小。
3.
The difference between chemical shifts of a carbon and the value when one H of the carbon is substituted by methyl is denominated as Δδ,which represents the ability of inductive effect of the methyl.
0)之间,证实甲基相对于氢原子,是一个具有吸电子诱导效应的基团,吸电子诱导效应强度随碳原子类型的不同而略有不同。
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