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1)  Mn 3O 4 nanobelts
Mn3O4纳米带
2)  nanometer Mn3O4
纳米Mn3O4
3)  Mn 3O 4
Mn3O4
1.
This paper describes the chemical and physical quality of Mn 3O 4 and its application requirements, investigates the measures to improve its quality and explains the basic means for quality determination.
阐述Mn3O4 的化学质量、物理质量及使用质量的内容与要求 ,探讨提高质量的主要措施 ,说明质量检测的基本手段。
2.
Mn 3O 4 in place of MnCO 3 can reduce the rate of Mn s changing ion vaue and refined iron-mineral s phase change temperature is similar to Mn ferrite forming temperature.
用精矿粉代替Fe2 O3、用Mn3O4代替MnCO3作为原材料 ,因为减少了Mn离子在反应中的变价机率 ,提高了配方中Mn离子的准确性 ,精矿粉的主要成分Fe3O4相变为α Fe2 O3的温度与Mn铁氧体生成温度接近 ,所以使固相反应更完全 ,能制备出高性能功率软磁MnZn铁氧体。
4)  nanobelt
纳米带
1.
Synthesis and Characterization of ZnO Nanobelts via The Reaction Between Zinc Acetate and Polyvinyl Alcohol;
聚乙烯醇辅助合成ZnO纳米带及其表征
2.
TEM investigation of structural evolution of Ni(SO_4)_(0.3)(OH)_(1.4) nanobelts during ex-situ heat treatment and in-situ electron irradiation;
离线热处理和原位电子辐照下羟基硫酸镍纳米带结构演变的TEM研究
5)  Si_3N_4 nanobelts
Si_3N_4纳米带
1.
The growth mechanism for the single-crystalline Si_3N_4 nanobelts was proposed.
通过催化剂辅助有机前驱体热解,合成了单晶Si_3N_4纳米带。
6)  Carbon nanoribbons
碳纳米带
1.
Carbon nanoribbons(CNRs) are obtained by Fe catalyzed chemical vapor deposition on a silicon substrate using C_2H_2 as carbon source.
以乙炔(C2H2)为碳源,铁为催化剂,通过化学气相沉积技术在单晶硅衬底上制备了碳纳米带。
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