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1)  nanotechnology-stage
纳米加工平台
1.
The principle of the nanotechnology-stage is introduced and the electromagnetic force which drives the stage is calculated and analyzed.
介绍了纳米加工平台的工作原理,并对电磁力进行计算分析。
2)  nanofabrication
纳米加工
1.
AFM based femto-second laser nanofabrication of PMMA;
基于原子力显微镜的PMMA飞秒激光纳米加工
2.
Advancement of Nanofabrication Technologies Based on Scanning Probe Microscope;
基于扫描探针显微镜的纳米加工技术研究进展
3.
Investigation on Light Standing Wave Field in Nanofabrication;
纳米加工中的光驻波场研究
3)  nano-fabrication
纳米加工
1.
Present here are a preiiminary classification of STM nano-fabrication,and a brlef introduction of it’S common principles and develop-ment states.
STM(扫描隧道显微镜)作为一种新型的纳米加工工具,在微电子制造,量子、分子器件的制作以及在原子分子尺度内的操作与构建等方面有极大的应用潜力。
4)  nano-processing
纳米加工
5)  nano-machining
纳米加工
1.
Study of theory and experiment on implement of nano-machining using optical-tweezer system;
利用光镊系统实现纳米加工的理论和实验研究
2.
Nano-machining Experiment Research of 45steel Polishing with Ice Desk;
45号钢低温抛光纳米加工试验研究
3.
Atomic force microscope (AFM) has been applied in the field of nano-machining since its invention even its main function falls in the inspection of surface topography and other features.
自原子力显微镜(AFM)问世以来,其应用领域已由原来的微观表面形貌检测或表面特征的表征扩展到纳米加工。
6)  nanomachining
纳米加工
1.
To study the fabrication of nanostructures with high precision in a large scale using AFM anodic oxidation, a novel nanomachining system integrating AFM with a high precision stage was developed.
为了研究如何采用AFM探针阳极氧化方法在大范围内加工高精度纳米结构,采用AFM与精密工作台结合建立了一套新型纳米加工系统。
2.
The basic principles of molecular dynamics and the potential functions used in nanomachining were introduced.
介绍了分子动力学的基本原理以及用于纳米加工的原子间相互作用势,从脆、塑性材料切削机理、刀具几何形状、刀具的磨损以及宏、微观切削机理之间关系等方面综述了目前国内外应用分子动力学研究纳米加工机理的现状,并指出目前研究存在的问题及改进措施,提出今后尚需进一步研究的问题。
3.
Nanomachining and tensile process of Cu(111)plane nanostructures were simulated by molecular dynamics,and the defect behavior during nanomachining process and its effect on mechanical properties of nanostructure were analyzed at atomic scale.
利用分子动力学在原子尺度模拟了单晶Cu(111)面纳构件的纳米加工过程和加工后纳构件的拉伸过程,分析了纳刻划过程的缺陷行为及加工缺陷对纳构件力学特性的影响。
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