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1)  microemulsion reactor
微乳纳米反应器
1.
It is shown that the parameters of microemulsion reactor,the heating treatment have a significant influence on the performance of the particles.
将表面活性剂加入到一种热稳定性有机介质中作为油相 ,铬 (Ⅵ )盐溶液中加入某种还原助剂作为水相 ,制成W /O型微乳纳米反应器 ,利用该技术制备出了不同粒度范围内的单分散球形氧化铬 (Ⅲ )超细粉
2)  nanometer microreactor
纳米微反应器
1.
Flow-injection chemiluminescence with nanometer microreactor analysis of tramadol hydrochloride;
流动注射纳米微反应器化学发光法测定盐酸曲马多
2.
When the ion-complex entered a reversed micellar nanometer microreactor of cetyltrimethylammonium chlorine containing luminol,the dissociated AuCl-4 reacted with luminol and produced an analytical chemiluminescnece signal.
在酸性条件下,氢溴酸加兰他敏被质子化后与AuCl4-形成离子缔合物被二氯甲烷所萃取,当缔合物被带入含鲁米诺的氯化十六烷基三甲基铵(Cetyltrimethylammonium Chlorine,CTAC)逆胶束纳米微反应器中时,离解出来的AuCl4-与鲁米诺产生化学发光。
3)  Nanoreactor
纳米反应器
1.
Progress in Study of Micelle as Nanoreactor
胶束作为纳米反应器的研究进展
2.
The reaction of Mgz+ with NaOH enriching in the adsorption water layer on SiO_2 surface was researched by the adsorption phase nanoreactor technique.
利用吸附相反应技术,以纳米SiO_2为载体,将其富集水的表面吸附层作为纳米反应器,研究了Mg~(2+)与富集在吸附水层中的NaOH在硅胶表面的反应。
3.
To research and control the CuO particle growth,a novel preparation method using adsorption phase nanoreactor technique was proposed.
为了研究和控制CuO粒子的生长,提出了一种利用吸附相纳米反应器制备纳米粒子的新方法。
4)  nanoreactors
纳米反应器
5)  nano-microemulsion
纳米微乳
1.
RP-HPLC-sephadex separation determination of entrapment efficiency of paclitaxel nano-microemulsion;
RP-HPLC-凝胶分离法测定紫杉醇纳米微乳的包封率
6)  Reversed micellar nano-microreaction medium
反胶束纳米微反应介质
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