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1)  nanoscale zero valent iron
纳米零价铁
1.
Removal of acid fuchsine using nanoscale zero valent iron;
纳米零价铁对酸性品红的脱除行为
2)  iron nanoparticles
纳米级零价铁
1.
In the present paper is researched the removal efficiency and effects of hexvalent chromium (Cr(Ⅵ)) by iron powder or iron nanoparticles.
本文考察了还原铁粉和纳米级零价铁(Fe~0)对六价铬(Cr(Ⅵ))的去除效率及其主要影响因素,并对还原铁粉去除Cr(Ⅵ)的动力学进行了探讨。
3)  nanometer indicating
纳米指零
4)  zero-valent iron
零价铁
1.
Discussion on the applicability of permeable reactive(zero-valent iron) barriers to the remediation of groundwater around a uranium tailings site;
用零价铁渗滤墙技术修复我国铀尾矿地下水的探讨
2.
Mechanisms and influencing factors of the deoxidization of nitrobenzene by zero-valent iron;
零价铁还原硝基苯的反应机理及影响因素
3.
Reduction action of zero-valent iron on nitrobenzene compounds in soils.;
零价铁对土壤中硝基苯类化合物的还原作用
5)  zero-valent iron (ZVI)
零价铁
1.
At ambient temperature and pressure, the natural and the enhanced reductive dechlorination of 4-chlorophenol (4-CP) in soils with zero-valent iron (ZVI) were investigated in the laboratory with isothermal incubation and gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) as the primary analytical method.
以恒温培养为方法,GC-MS为检测手段,研究了在常温常压下土壤中4-氯苯酚(4-CP)在零价铁作用下的还原脱氯反应。
2.
Laboratory batch experiments were carried out to determine the effectiveness of zero-valent iron (ZVI) on the remediation of Cr(Ⅵ)-contaminated sediments.
采用实验室批次实验方法,研究了零价铁对Cr(Ⅵ)模拟污染底泥的修复作用。
3.
The remediation of 1,3-dichlorobenzene contaminated sediments using zero-valent iron (ZVI) was studied, and its effect on the mi- crobial community structures were monitored by using 16S rDNA PCR-denaturing gradient gel electrophoresis (DGGE) and phospholipids fatty acid (PLFA) analysis.
通过采用零价铁修复1,3-二氯苯污染底泥,结合变性梯度凝胶电泳(DGGE)和磷脂脂肪酸(PLFA)技术分析了零价铁修复对底泥微生物群落结构的影响。
6)  zero-valent iron barrier
零价铁墙
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