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1)  hexagonal nanodisks
六边形纳米片
1.
Patterned nanowire arrays and nanowire networks of GeO_2 and microbelts and hexagonal nanodisks of Ga_2O_3 have been synthesized on the surface of silicon wafer and gallium grain on a large scale,respectively.
本论文以金属锗粉和金属镓颗粒为原料,分别在硅片上大面积生长出了GeO_2纳米线阵列、片状GeO_2纳米线网络,在镓颗粒表面或硅衬底上生长出了Ga_2O_3微米带和Ga_2O_3六边形纳米片
2)  Uniform hexagonal platelet
均匀正六边形片晶
3)  Hexagon [英]['heksəɡən]  [美]['hɛksə'gɑn]
六边形
1.
Study of hexagonal orthogonal image pyramid on image compression algorithm and its application on manipulative transmission;
六边形正交影像金字塔图像压缩算法研究
2.
Then, two novel hexagonal open-loop quasi-elliptic resonator microstrip filters are designed, one symmetric and the other asymmetric, are designed and .
含广义交叉耦合的N个谐振器滤波器,即含源-负载交叉耦合的滤波器能产生N个传输零点,通过给出这种滤波器的等效网络模型和传输函数,设计了两种新颖六边形结构的含源-负载交叉耦合的微带滤波器,一种为对称结构,一种为非对称结构。
3.
Firstly,this paper constructures the spherical hexagonal grid based on icosahedron using Snyder equal-area projection.
利用二十面体施奈德等积多面体投影构建了球面多分辨率六边形层次网格;通过边界四元组将六边形单元分解到四元三角形及其子单元中处理;利用改进的四元三角网编码方案建立了网格的数字空间、单元层次编码模型和不同实体在球面上的表达方法。
4)  regular hexagon
正六边形
1.
This paper concludes that if the structure of mesh lattice units is formed in the shape of regular hexagon, the data precision can be raised under the condition of equal area and equal amount of data and, the data amount can be lessened under the condition of keeping equal precision, thus loweri.
选用周长最短的正六边形作为栅格单元结构 ,可在相同面积、相同数据量的条件下提高数据精度 ,或在保证精度的条件下 ,减少数据量 ,从而可降低生产成本 。
2.
The paper focuses on these two problems, proposed a new method of regular hexagonal grid plot for wireless sensor network.
综合考虑无线传感器网络中的连通与覆盖问题,提出了一种新的同构无线传感器网络网格划分方法,即正六边形网格划分方法。
5)  Tresca hexagon
Tresca六边形
1.
Utilizing the expression of maximum deviatoric stress yield rule on π plance and the relationship betwen π plane and principal stress this paper deduces and examines the shape and position of maximum deviatoric stress yield rule on π plane and the relation to Mises circle and Tresca hexagon.
利用π平面与主应力空间的关系及最大偏应力屈服准则在π平面上的表达式,推导验证最大偏应力屈服准则在π平面上图形的形状、方位及其与Mises圆和纯拉伸Tresca六边形的关系。
6)  The hexgaon number
六边形数
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