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1) nanocrystalline NiMo alloy
纳米晶镍-钼合金
2) nanocrystalline
纳米晶合金
1.
By employing a pulsed laser source to produce microcracks, typical features of brit tle fracture of nanocrystalline FeMoSiB ribbon have been investigated by SEM.
研究了FeMoSiB纳米晶合金薄带的脆性断裂行为。
2.
0T, the frequency dependences of the total power losses per cycle have been investigated for the nanocrystalline alloy with high initial permeability.
0T的范围内 ,考查了具有高起始磁导率的纳米晶合金的每周损耗频率关系。
3) nanocrystalline alloy
纳米晶合金
1.
Fe-Si Nanocrystalline Alloy Prepared by Mechanically Alloying Technique;
机械合金化法制备Fe-Si纳米晶合金
2.
0 nanocrystalline alloy ribbon were studied.
研究了超短脉冲电流处理对快凝Al92 3Fe4 3V0 7Si1 7Nd1 0 纳米晶合金薄带相稳定性的影响 ,并与等温时效处理结果进行了比较 ,基体Al晶粒尺寸和析出相颗粒尺寸减小 ,亚稳相向稳定相转变速度加快 ,相转变温度降低约 10 0℃ ;理论分析表明 :外场使相转变激活能、临界核心半径和形核功下降 ,从而提高形核率 ,并对新相长大有促进作用。
3.
The influence of an electric charge on the microstructure and mechanical properties during the aging of RS Al 92 3 Fe 4 3 V 0 7 Si 1 7 Nd 1 0 nanocrystalline alloy ribbon were studied.
研究了快凝Al92 3 Fe4 3 V0 7Si1 7Nd1 0 纳米晶合金薄带在电场时效过程中组织和力学性能的变化 ,并与等温时效处理结果进行比较 ,结果表明 :电场时效处理试样的相转变温度降低 ,力学性能有所提高。
4) nanocrystalline alloys
纳米晶合金
1.
By means of the law of approach to saturation,the effective magnetic anisotropy of nanocrystalline alloys was first investigated using ring-shaped samples.
采用趋近饱和定律首次测定了纳米晶合金环形试样有效磁各向异性常数〈K〉。
5) alloyed nanocrystals
合金纳米晶
6) nanocrystalline nickel
纳米晶镍
1.
Effect of technology parameters on rate of electrodeposition of nanocrystalline nickel;
工艺参数对电沉积纳米晶镍沉积速率的影响
2.
Microstructure and properties of electrodeposited nanocrystalline nickel coatings;
电沉积纳米晶镍涂层的微结构与性能
3.
The method for preparing diamond tools with electrodeposited nanocrystalline nickel as a new matrix material and its features are presented.
介绍了纳米晶镍作为新型胎体材料制备电镀金刚石工具的方法及其特点。
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
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