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1)  MnZn ferrite nanoparticles
纳米MnZn铁氧体微粒
1.
In order to study the biocompatibility and thermomagnetic effect of MnZn ferrite nanoparticles prepared by citrate auto-combustion method for cancer treatment,ATP cell viability assay and thermomagnetic measurements were applied and the effect of silica coating on cell cytotoxicity and thermomagnetic effect was discussed.
为了探讨SiO2包裹层对纳米磁性微粒的细胞毒性和磁热效应的影响,采用柠檬酸盐自燃烧法制备用于肿瘤磁热疗的纳米MnZn铁氧体微粒,应用ATP细胞活力测试和磁热量测定等方法,对其生物相容性和磁热效应进行测试。
2)  Mn-Zn ferrite nanoparticles
纳米Mn-Zn铁氧体微粒
1.
The influence of heat treatment temperature on saturation magnetization and coercivity of Mn-Zn ferrite nanoparticles;
热处理温度对纳米Mn-Zn铁氧体微粒的M_s、H_c的影响
3)  barium hexaferrite nanoparticles
钡铁氧体纳米微粒
4)  MnZn ferrite
MnZn铁氧体
1.
The influence of addition on the microstructure and properties of MnZn ferrites with high permeability;
掺杂对高导MnZn铁氧体微结构和性能的影响
2.
Sintering of MnZn ferrite in high static magnetic field;
强磁场下烧结MnZn铁氧体
3.
Effect of Zn~(2+) on structure,magnetic properties and thermomagnetic effect of MnZn ferrites;
Zn~(2+)对MnZn铁氧体结构、磁性能和磁热效应的影响
5)  MnZn ferrites
MnZn铁氧体
1.
Study on doping modification of Fe-poor MnZn ferrites with high impedance at wide-band;
宽频高阻抗贫铁MnZn铁氧体的掺杂改性研究
2.
Effects of addition on performance of MnZn ferrites with high-permeability;
掺杂对高导MnZn铁氧体材料性能的影响
3.
Adding additives is regarded as the most effective method to reduce the power loss and improve the properties of MnZn ferrites.
研究了CaCO3、SiO2、Nb2O5、TiO2、SnO2、V2O5以及Ta2O5等添加物组合掺杂对低功耗MnZn铁氧体磁性能的影响,分析了将原材料Fe2O3和Mn3O4作为添加物对MnZn铁氧体功耗谷底温度及其性能的影响。
6)  MnZn ferrite
MnZn 铁氧体
1.
Introduce the recent situation of MnZn ferrite for Network Communication Transformers.
介绍通讯变压器用 MnZn 铁氧体的发展近况;为适应通讯变压器的使用环境需要,我们开发制作出具有宽温高叠加特性的 MnZn 铁氧体 TD5W 材料。
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