1) inorganic organic hybrid material
无机有机杂化复合材料
1.
TEOS PEG inorganic organic hybrid material possesses excellent physical chemical and optical properties, which can be widely used as optical materials for special purpos.
阐述了溶胶凝胶法合成TEOSPEG(正硅酸乙酯聚乙二醇)无机有机杂化复合材料的基本原理,且成功地合成出该材料,同时进行了红外表征及热分析,探索了TEOSPEG凝胶比表面积、折射率及结构的影响因素。
2) organic-inorganic hybrid material
有机-无机杂化材料
1.
A new type of sol-gel organic-inorganic hybrid material was developed and used for the production of biosensors.
制备了一种应用于生物传感器的新型有机-无机杂化材料,这种杂化材料由二氧化硅溶胶和聚乙烯醇接枝巯基乙酸组成。
2.
A novel polyoxometalates [Bu4N][Ni(pph3)2]PW11O39 was prepared as organic-inorganic hybrid material for modified electrode by the sol-gel technique.
采用溶胶-凝胶技术制备了新多金属氧酸盐[Bu4N][Ni(pph3)2]PW11O39(Bu为四丁基,pph为苯基磷)有机-无机杂化材料修饰电极,该修饰电极不仅保持了本体溶液的电化学和电催化性质,而且还具有很好的稳定性与灵敏度。
3.
A new organic-inorganic hybrid material-palladacycle/SiO_2 has been prepared from γ-aminopropyltrimethoxysilane via grafting on silica,followed by reacting with vanillic aldehyde and then with Li_2PdCl_4.
首先用γ-氨丙基三甲氧基硅烷对SiO2进行接枝改性,再依次与香草醛、Li2PdCl4反应,合成了环钯/SiO2有机-无机杂化材料。
3) organic/inorganic hybrid material
有机-无机杂化材料
1.
A preparation method of glucose oxidase electrode based on an organic/inorganic hybrid material and car-bon nanotubes was investigated.
介绍了一种基于有机-无机杂化材料和碳纳米管的葡萄糖氧化酶电极的制备方法。
4) organic-inorganic hybrid materials
有机-无机杂化材料
1.
Preparation technology and applications on organic-inorganic hybrid materials;
有机-无机杂化材料的制备技术和应用前景
2.
Over the past decades,the preparation of inorganic and organic-inorganic hybrid materials by the sol-gel process of alkoxysilanes has continued to be an active research area.
利用烷氧基硅烷作为前驱体之一,进行溶胶-凝胶(sol-gel)反应制备无机氧化物和有机-无机杂化材料,近几十年来一直是一个研究热点。
3.
As a newborn intersectional subject in material science, polymeric organic-inorganic hybrid materials will play an important role in the field of material science with their unique structure and excellent properties.
介绍制备聚合物基有机-无机杂化材料的成键方式及制备的主要方法、原理及其特点,包括溶胶-凝胶法、插层复合法、共混法、原位聚合法、纳米微粒原位生成法和微乳液法等,并对有机-无机杂化材料今后的发展作了展望。
5) organic-inorganic hybrid
有机-无机杂化材料
1.
Preparation and microstructure of hydroxyl-terminated polydimethylsiloxane-modified CaO-SiO_2-TiO_2 organic-inorganic hybrids;
羟基硅油改性CaO-SiO_2-TiO_2有机-无机杂化材料的制备与显微结构
2.
Development of bioactive organic-inorganic hybrids prepared through sol-gel method;
有机-无机杂化材料在骨修复中的应用
3.
Synthesis and Characterization of Organic-inorganic Hybrid:NaLn[Mo_8O_(26)(NH_2CH_2COOH)]·nH2_O;
有机-无机杂化材料NaLn[Mo_8O_(26)(NH_2CH_2COOH)]·nH2_O的合成与表征
6) Organic-inorganic hybrid materials
无机-有机杂化材料
1.
Organic-inorganic hybrid materials of the manganese vanadate can be formed through the combination and synergistic interaction of the manganese,vanadium building blocks and some organic compounds.
氧化锰、钒氧簇构筑块经与有机组分组合可形成新型结构的锰钒氧无机-有机杂化材料。
补充资料:无机复合材料
复合材料的一种,它的基体材料和分散材料都是无机材料。从广义上讲,这类材料包括了从古代即已使用的石灰砂浆和现在用得最多的建筑材料──混凝土、石棉水泥、玻璃纤维增强水泥、搪瓷等。若从现代复合材料的概念来看,则主要指高性能的金属陶瓷,尤其指用无机材料纤维增强的陶瓷等。
陶瓷、一些氧化物、碳素材料是无机复合材料中的基体材料,它们把各种纤维或粒子分散材料固结成一体,既具有陶瓷的耐高温、抗压强度大、弹性模量高、耐氧化性强(碳素材料的耐化学腐蚀性)等良好性能,又克服了陶瓷性脆的主要缺点,从而获得综合的优良性能材料,如既能耐高温、耐氧化而又有一定韧性、耐超高压而又不变形,耐腐蚀而又不会老化,以及既耐低温、又耐烧蚀等性能。在各类纤维中用得最早、最多的是玻璃纤维,但它的弹性模量低,不利于设计高刚度结构材料。从60年代开始出现高刚度、高强度的氧化铝纤维、硅酸铝纤维、碳纤维、硼纤维、碳化硅纤维及氮化硅纤维等增强分散材料。
纤维复合材料的品种很多,常以纤维及基体同时命名。其性能常优于未加纤维的基体,例如石墨纤维增强的氧化镁,其抗冲击强度比纯氧化镁大15倍;硼纤维增强的氧化铝比钛合金轻33%;碳纤维增强的氧化铝比铝轻40%,而强度与钢接近。以碳纤维或玻璃纤维复合的碳素材料具有耐高温、耐腐蚀、耐磨和耐海水侵蚀的性能,现已普遍用于换热器、耐腐蚀容器、反应器衬里和机械密封材料等。并且可以用机械冷加工方法加工,可用作超音速飞行器和中、远程导弹的防热材料。
纤维增强陶瓷的生产方法有浇铸法、热压法、浸渍法和晶须析出法等,其中热压法可制得致密产品,纤维与基体间粘结得好,纤维有一定取向,是用得较多的生产工艺。
无机复合材料目前大多处于研制和试用阶段,在军用飞机、卫星、导弹及体育运动器械方面用得较多,也有的已作为正式商品用于民用飞机和汽车工业。当前的重点是进一步改善制造工艺、降低成本、扩大生产和推广应用。估计90年代将会广泛商品化。一些专家预言,21世纪将是复合材料的世纪。
陶瓷、一些氧化物、碳素材料是无机复合材料中的基体材料,它们把各种纤维或粒子分散材料固结成一体,既具有陶瓷的耐高温、抗压强度大、弹性模量高、耐氧化性强(碳素材料的耐化学腐蚀性)等良好性能,又克服了陶瓷性脆的主要缺点,从而获得综合的优良性能材料,如既能耐高温、耐氧化而又有一定韧性、耐超高压而又不变形,耐腐蚀而又不会老化,以及既耐低温、又耐烧蚀等性能。在各类纤维中用得最早、最多的是玻璃纤维,但它的弹性模量低,不利于设计高刚度结构材料。从60年代开始出现高刚度、高强度的氧化铝纤维、硅酸铝纤维、碳纤维、硼纤维、碳化硅纤维及氮化硅纤维等增强分散材料。
纤维复合材料的品种很多,常以纤维及基体同时命名。其性能常优于未加纤维的基体,例如石墨纤维增强的氧化镁,其抗冲击强度比纯氧化镁大15倍;硼纤维增强的氧化铝比钛合金轻33%;碳纤维增强的氧化铝比铝轻40%,而强度与钢接近。以碳纤维或玻璃纤维复合的碳素材料具有耐高温、耐腐蚀、耐磨和耐海水侵蚀的性能,现已普遍用于换热器、耐腐蚀容器、反应器衬里和机械密封材料等。并且可以用机械冷加工方法加工,可用作超音速飞行器和中、远程导弹的防热材料。
纤维增强陶瓷的生产方法有浇铸法、热压法、浸渍法和晶须析出法等,其中热压法可制得致密产品,纤维与基体间粘结得好,纤维有一定取向,是用得较多的生产工艺。
无机复合材料目前大多处于研制和试用阶段,在军用飞机、卫星、导弹及体育运动器械方面用得较多,也有的已作为正式商品用于民用飞机和汽车工业。当前的重点是进一步改善制造工艺、降低成本、扩大生产和推广应用。估计90年代将会广泛商品化。一些专家预言,21世纪将是复合材料的世纪。
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