说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 纳米相氟氧化物玻璃陶瓷
1)  Nanophase oxyfluoride vitroceramics
纳米相氟氧化物玻璃陶瓷
2)  Oxyfluoride glass ceramic
氟氧化物玻璃陶瓷
1.
Optical-absorption spectrum of Ho3+ ions in oxyfluoride glass ceramic was measured, from which the measured oscillator strengths were obtained.
根据 Ho掺杂的氟氧化物玻璃陶瓷的吸收光谱,用 Judd-Ofelt理论计算了强度参量,并由此计算了激发能级的自发辐射跃迁速率、辐射寿命、荧光分支比和积分发射截面等光谱参量。
2.
In this paper, UV-excited luminescence spectra, upconversion luminescence spectra, Near-infrared luminescence spectra, UV-Vis absorption spectra were used to study the preparation process and luminescence behavior of Er~(3+) ions doped or Er~(3+) and Yb~(3+) co-doped oxyfluoride glass ceramics.
本文应用紫外激发发光光谱,上转换发光光谱,近红外发光光谱,紫外—可见吸收光谱等实验手段,研究了Er~(3+)离子掺杂的氟氧化物玻璃陶瓷的制备工艺和发光行为。
3)  oxyfluoride glass ceramics
氟氧化物玻璃陶瓷
1.
Spectroscopic properties of Pr3+ doped LaF3 nanocrystals/oxyfluoride glass ceramics were studied, Pr3+ ions in LaF3 nanocrystals and in oxyfluoride glass were distinguished by laser selective excitation, and there aren′t obvious interface effect, which is maybe a advantaged factor for luminescence.
研究了Pr3+掺杂纳米晶 氟氧化物玻璃陶瓷的光谱性质,选择激发光谱分辨了氟氧化物玻璃陶瓷和其中的LaF3纳米微晶内的Pr3+离子,可以看到LaF3纳米微晶 氟氧化物玻璃陶瓷体系在光谱上未表现出明显的界面效应,这对良好的发光性质可能是一种有利因素。
2.
The up conversion properties of Er 3+ in the oxyfluoride glass ceramics codoped with Er 3+ and Yb 3+ were studied using the 960 nm semiconductor laser as a pumped source.
用 96 0 nm半导体激光器作泵浦源 ,研究了 Er3+ 和 Yb3+ 共掺杂的氟氧化物玻璃陶瓷中 Er3+ 的上转换发光的性质。
4)  ErYb:oxyfluoride vitroceramics
ErYb氟氧化物玻璃陶瓷
5)  transparent oxyfluoride glass ceramic
透明氟氧化物玻璃陶瓷
1.
In this paper,we reported the spectroscopic properties of praseodymium ions(Pr~(3+)) doped transparent oxyfluoride glass ceramic excited with different laser lines,such as 532,514.
5 nm,研究稀土Pr3+掺杂的透明氟氧化物玻璃陶瓷中Pr3+在LaF3微晶环境和玻璃环境中的不同的荧光行为。
6)  nanocrystals/glass
纳米微晶/氟氧化物玻璃
1.
The vacuum ultraviolet (VUV) spectroscopic properties of praseodymium (Pr3+, 1at%) doped LaF3 nanocrystals/glass at room temperature and 20 K are reported.
本文报道了Pr3+掺杂的 LaF3 纳米微晶/氟氧化物玻璃陶瓷在室温和 20 K 下的 VUV 光谱性质。
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