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1)  nano-sized fluorocarbon film
纳米氟碳膜
2)  new type carbon film
纳米碳膜
1.
Using self-fabricated equipment, new type carbon films with unfamiliar properties, high hardness and good electric conductivity were deposited on 1Cr18Ni9Ti substrate under deposition parameters of ion energy 2keV, pressure 2Pa, and methane ratio in hydrogen 10%.
工艺研究结果表明,衬底材料对制备该新型纳米碳膜具有关键作用,离子能量、工作压力及气氛等工艺因素也具有重要作用。
3)  nanostructure carbon paste film
纳米碳糊膜
4)  carbon nanotube film
碳纳米管膜
1.
Temperature-depended resistivity of carbon nanotube film is measured and the results show negative temperature effect because the resistivity is decreased as the temperature increased.
测定了碳纳米管膜电阻率随温度的变化,结果表明,碳纳米管膜的电阻率随温度升高呈下降趋势,表现为负的温度效应。
2.
The results show that the resistivity of the carbon nanotube film is decreased as the temperature increases, which gives negative temperature effects.
通过实验测定了不同管径的碳纳米管膜的电阻率随温度的变化,结果表明,各种管径的碳纳米管膜的电阻率随温度升高均呈下降趋势,表现为负的温度效应;建立了碳纳米管膜的导电模型,并通过理论公式与实验曲线计算了碳蚋米管膜激活能,结果表明,碳纳米管膜的激活能随管径的增大而减小。
5)  carbon nanofilm
碳纳米薄膜
1.
Diamond-like carbon nanofilm was prepared on single crystal Si wafer by plasma-based ion implantation (PBII).
用等离子体基离子注入(PBII)技术在单晶硅表面制备了碳纳米薄膜,考察了薄膜在不同载荷及速度下同Si3N4球对摩时的摩擦学性能,并采用扫描电子显微镜观察分析了磨痕表面形貌。
6)  Nanoporous carbon membranes
纳米孔碳膜
1.
Nanoporous carbon membranes were prepared by carbonizing polymers at hightemperature through two different methods and its separation performance wasinvestigated for small molecules gases, such as H_2, He, CO_2, N_2, CH_4.
本文用高温热解高聚物的方法制备纳米孔碳膜,用来分离小分子气体,如:H_2,He,CH_4,CO_2和N_2。
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