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1)  surface modification of SiO 2 particles
SiO2颗粒表面修饰
2)  Surface modified particles
表面修饰粒子
3)  surface modified
表面修饰
1.
Experimental study on fluorine-heparin surface modified intraocular lenses;
氟-肝素表面修饰人工晶状体的实验研究
2.
It was inferred that the crystallization ends when the fronts of the spherulites in the surface modified PEG particle arrive the wall.
采用乙基纤维素对聚乙二醇(PEG)粒子进行表面修饰,通过对修饰后PEG粒子和未修饰PEG粒子进行差示扫描量热(DSC)测试,研究PEG材料尺寸对非等温结晶过程的影响。
3.
The structure of surface modified FeS nanoparticle by dialkyldithiophosphate(DDP) molecules was investigated by TEM,DSC,XRD and FT-IR.
采用表面修饰的方法,以双十八烷基二硫代磷酸盐(DDP)为表面修饰剂,制备了双十八烷氧基二硫代磷酸(DDP)表面修饰的FeS纳米微粒。
4)  surface-modified
表面修饰
1.
Synthesis of solvent-stabled copper nanoparticles surface-modified with platinum and their catalytic properties;
表面修饰铂的铜纳米颗粒的制备及催化性能
2.
Preparation of Valaciclovir Loaded Bovine Serum Albumin Nanoparticles Surface-modified with Glycyrrhizin and Its Characteristics of Targeting to Liver;
甘草酸表面修饰万乃洛韦白蛋白纳米粒的制备及其肝靶向性研究
3.
Synthesis of copper nanoparticles surface-modified with self-assembled monolayers
单分子层表面修饰铜纳米颗粒的制备方法
5)  surface-modification
表面修饰
1.
Surface-modification and Characterization of Silica Nanoparticles;
二氧化硅纳米粒子表面修饰及其表征
2.
Study on surface-modification of CeO_2 nanoparticles by stearic acid;
硬脂酸对CeO_2纳米粒子的表面修饰研究
3.
Research progress on surface-modification of nanoparticles;
纳米微粒表面修饰的研究进展
6)  modification [英][,mɔdɪfɪ'keɪʃn]  [美]['mɑdəfə'keʃən]
表面修饰
1.
Bean oil acid capped titanium dioxide nanoparticles were prepared using modification method.
采用表面修饰化学法制备了豆油脂肪酸修饰的二氧化钛纳米微粒,对所制备的纳米微粒通过红外光谱进行了结构表征。
2.
This paper described the modification of carbon nanotube (CNT) by treating with concentrated HNO3.
采用浓HNO3对碳纳米管(CNT)进行了表面修饰。
3.
Dialkyldithiophosphate(DDP) capped Fe nanoparticles were synthesized in a two-phase system of tetrahydrofuran/saturated electrolyte with NaH2PO2 as reductant and DDP as modification agent.
以次亚磷酸钠为还原剂,双烷氧基二硫代磷酸铵盐为修饰剂,在四氢呋喃-饱和食盐水的两相体系中合成了表面修饰的铁纳米颗粒,采用红外光谱仪、热分析仪等仪器对其进行了结构表征;在透射电子显微镜下观测所制备的铁纳米颗粒的形貌;在四球摩擦试验机上测试了其摩擦性能,并在扫描电子显微镜和能谱分析仪上对钢球表面进行了形貌观测和表层成分分析。
补充资料:颗粒性与颗粒度
      胶片上所记录的影像放大到一定程度时,会出现密度不均匀的颗粒状形态,这种颗粒形态在观察者视觉上的反应称为感光材料的颗粒性,它是一种主观的印象。对这种不均匀性的客观计量叫做颗粒度。
  
  颗粒度是感光胶片,特别是底片的一个非常重要的性能,它与影像质量的关系和噪声与声音质量的关系相似。因此,颗粒度被认为是光学信号传递中的噪声,也有人称之为"噪影"。颗粒大的胶片,不仅会使影像的结构粗糙损伤摄影艺术效果和降低影像质量,并且会象微弱的声音被淹没在噪声中一样,把大量的影像细部吞噬于变化无常的颗粒之中,使影像丧失质感。胶片的颗粒度对于电影画面与声音的技术质量有更为重要的影响,这是由于影片是在高倍率放大条件下观赏的,易产生粗粒的感觉;放映时,画面在不断地更迭,映现在银幕上的颗粒位置也随之不断变化。所造成的效果似布满画面上的小虫不断地在银幕上蠕动;更为严重时,表现为大小不同的黑白或彩色斑点,似沸水一样在银幕上翻腾。粗糙的颗粒会使声带在还音时,产生令人讨厌的杂音并使高频部分受到损失。
  
  胶片颗粒度的大小,不仅取决于溴化银晶体的平均尺寸,更主要的是取决于它们在乳剂层中的分布均匀度。人们所看到的颗粒现象并非单个的银粒或单个的染料,而是溴化银在乳剂层中分布不均匀造成的。银粒比较密集处,给人以黑块的感觉;银粒比较稀疏的部分,给人以空白的感觉。
  
  在发展过程中,曾出现过几种测量与表示颗粒度的方法。通用的公认比较好的方法是均方根颗粒度(RMS颗粒度)。这种方法是:将受测胶片用一系列不同曝光量均匀曝光,经显影后选取密度为1.0的样品,用测微密度计进行扫描测量,测量出1000个以上的数值后,算出所测密度的平均值,然后再算出每次测量与平均值之差,按照下式进行计算:
  式中d1,d2,...,dn为每次测得密度与平均密度的偏差值,n为测量的总次数。
  
  一般电影胶片的RMS颗粒度在5与15之间(最低为3.5,最高不超过20),数字越小,颗粒越细。有的高感光度黑白负片的颗粒度为15(颗粒较粗);彩色正片5254和黑白正片的颗粒度为 9;Ⅱ型彩色负片的颗粒度为5。
  
  乳剂中溴化银晶体的大小与颗粒度有直接的关系。一般地说,高感光度乳剂的颗粒要粗些,这是由于大晶体受光照射面大,显影后形成的密度也较高。显影条件对颗粒度也有一定的影响。显影液的成分、显影温度、显影γ值与密度以及加工过程中温度的变化、干燥条件等,都在不同程度上影响颗粒度。
  
  大多数黑白胶片的颗粒度随着密度的上升而增大,因此,曝光过度,对黑白影像的颗粒度有不良的影响。彩色胶片的颗粒度不随密度上升而加大,在高密度处其颗粒度反而有所下降。无论是黑白片或彩色片,它们的颗粒度都随显影γ值的提高而增大。
  

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参考词条