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1)  nano storage
纳米信息存储
1.
Research progress in nano storage film using scanning probe microscopy;
基于SPM技术的纳米信息存储薄膜的研究进展
2)  nanostorage
纳米存储
1.
As a fundamentally new type of storage systems based on the organic molecular,the nanostorage has a growing trend to substitute semiconductor storage devices applied widely at present.
以有机分子为基础的"纳米存储"是一种新型的数据存储系统,具有替代目前广泛应用的半导体存储器件的趋势。
3)  Information storage
信息存储
1.
On the CD-ROM information storage-based characteristic and application study
基于光盘信息存储的特点及应用研究
2.
And the progress of nanoparticles in information storage is presented.
综述纳米粒子的结构特点及相关效应 ,并介绍了纳米粒子在超高密度信息存储方面的一些研究进展。
3.
This paper also investigated and provided the rational distributing criteria for information storage,discussed the key technologies used in the system,and presented the logical system structure,networks topic structure,logical function structure and information distributed view.
根据洞庭湖区地理行政区划管理体制,提出了洞庭湖区通信指挥决策系统的设计目标和三级体系结构,并在此体系下的变粒度功能分布模式及系统的信息存储的合理分布准则:纵向信息流按递阶结构传递控制,横向信息源按类归口建库与维护;论述了系统开发所用的关键技术;给出了系统的逻辑体系结构、网络拓扑结构、逻辑功能结构和系统信息源分布结构视图;构造了一个层次分明、功能完备、控制有序的系统优化总体方案。
4)  data storage
信息存储
1.
Ultrahigh densitiy data storage based on scanning probe microscope is the new focus of information technique in recent years and probably the dominant alternative in data storage in the future.
扫描探针显微镜(SPM)超高密度信息存储技术是近年来信息技术领域的新热点,并极有可能成为未来存储领域的主导技术 主要根据探针与样品表面的作用方式,分析了探针存储的机械学、电学、磁学、光学和化学作用原理,总结了用SPM实现信息存储的机械、电学、化学、磁学、近场光学、原子操纵等存储机理,提出实现超高密度信息存储必须从最基本的存储机理入手,并从存储方法和存储介质两方面寻找实现超高密度信息存储的突破
2.
Nowadays data storage has become an indispensable branch of computer science and technology.
信息存储是当今计算机科学与技术的一个重要分支,其重要性体现在国民经济建设及现代军事科学技术等各个方面。
3.
,,Ultrahigh density data storage is an important research field in nanoelectronics.
超高密度信息存储是纳米电子学的重要课题,我们根据电荷转移原理,在有机复合薄膜上用扫描隧道显微镜首次得到直径为13nm的信息点阵。
5)  stored information
存储信息
6)  information storage
信息储存
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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