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1)  nanoindentation
纳米压入法
1.
As a technique to evaluate the mechanical properties of thin films or coatings, nanoindentation test is in the popularity for its high displacement resolutions, ultra low load and the capability of continuous measureme.
纳米压入法是测量薄膜力学性能的重要方法之一,由于它具有高的位移分辨率,超低载荷及连续测量的优点而受到重视。
2)  nanoindentation
纳米压入
1.
Mechanisms of polycrystalline Cu thin films during nanoindentation creep;
多晶铜膜纳米压入蠕变性能
2.
Study on Application of Nanoindentation to Characterize Microzone Mechanical Property on Metals;
纳米压入技术在金属材料微区力学性能表征中的应用研究
3.
The interstitial atom-free steel (IF steel) samples prepared by three methods were characterized by nanoindenta-tioa The effect of preparing sample method on the nanoindentation results of IF steel was analyzed.
对3种不同方法制备的IF钢试样进行了纳米压入表征,分析了制样方法对IF钢中铁素体纳米压入测试结果的影响。
3)  nano-indentation
纳米压入
1.
The hardness and elastic modulus of the alloy were investigated by means of nano-indentation technology.
利用纳米压入测量仪测试了不同组织结构下的硬度和弹性模量。
2.
The micro-mechanical properties were measured by nano-indentation method.
本文采用电子辅助增强热丝化学气相沉积(HFCVD)系统,CH4/H2、CH4/H2/Ar气体和不同比例的四种气氛制备了纳米金刚石薄膜,利用Raman光谱和原子力显微镜(AFM)表征了薄膜的结构和显微形貌,采用纳米压入测试技术测量了纳米金刚石薄膜的显微力学特性,获得了加载、卸载曲线,以及硬度和模量随压入深度的变化曲线。
4)  Nanoindentation
纳米压痕法
1.
As a method to evaluate the mechanical properties of thin films, nanoindentation technique is in the popularity for its high displacement resolution, ultra low load and the capability of continuous measurement.
本文以纳米压痕法结合量纲分析及有限元方法来测量薄膜材料的应力-应变关系。
5)  instrumented nanoindentation
纳米压痕法
1.
Residual stresses in five kinds of nickel coatings are determined by instrumented nanoindentation according to two kinds of theory models.
应用纳米压痕法测量残余应力的2种理论模型对5种电沉积镍镀层中的残余应力在不同压痕深度处进行了测量,并与X射线衍射法的测量结果进行了比较。
6)  nanoindentation experiment
纳米压入实验
1.
In this thesis, the method of nanoindentation experiment is adopted to conduct research on silicon dioxide thin f.
本文采用纳米压入实验的方法,分别对集成电路工艺中常用的二氧化硅薄膜、氮化硅薄膜和铜互连布线中常用的Cu/Ta/SiO_2/Si结构的多层薄膜进行了研究。
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