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1) nanocontact
纳米点接触
1.
The research of ballistic magnetoresistance effect in nickel nanocontacts;
外加磁场中镍线纳米点接触的电镀制备研究
2) nano-contact
纳米接触
1.
Adhesion research of digital micromirror nano-contact;
数字微镜纳米接触粘着力研究
2.
Based on three Hamaker hypothesizes and Lennard-Jones potential, the model of rigid sphere-panel nano-contact is presented to solve the micromechanic "microcollision" and "nanocontact" problems, and the adhesion equations between the sphere and the first layer atom or the N layer atom of the panel are obtained by continuum method.
为解决微机械中"微碰撞"、"纳米接触"问题,建立了纳米接触的刚性球-面模型,根据Hamaker3个假设和Lennard Jones势,利用连续方法推导出球同平面第1和第N层原子之间的作用力表达式,仿真出粘着力同原子层之间的关系,得出影响纳米接触的主要原子为接触区域少数几层原子的结论,从而为纳米接触、纳米摩擦的进一步研究提供理论基础。
3.
The principles, fabrication methods and problems of micro-electromechanical system (MEMS) are studied in this paper, with emphasis on the nano-contact that affects the MEMS performance and prevents the MEMS from going into market.
本文系统的研究了MEMS的主要工作原理、工艺方法、主要存在的问题,重点讨论了严重影响MEMS性能、阻碍MEMS进入市场的纳米接触问题,并从物理力学领域出发,根据物质结构和固体物理学理论,详细分析了纳米接触的实质,提出一种工程实用的纳米接触力计算方法,为MEMS的结构设计提供理论依据,分析了AFM针尖同试样面的纳米接触力,为AFM实现原子操纵研究提供理论基础。
3) nanocontact
纳米接触
1.
Research of Nanocontact Continuity Method for Micromechanism;
微机械纳米接触原子层数的连续方法研究
2.
Elastic nanocontact model of micro-mechanical systems;
微机械弹性纳米接触问题的建模与计算
3.
Renewed interest in submicron scale ferromagnetic nanocontacts has been stimulated greatly by the discovery of ballistic magnetoresistance (BMR) in 1999.
1999年,弹道磁电阻效应(Ballistic magnetoresistance)的发现激起了人们对亚微米级的铁磁性纳米接触的研究热潮。
4) nano-contact model
纳米接触模型
5) contact current
纳米接触电流
6) nanocomposite Ag-SnO2 electrical contact
纳米复合AgSnO2电接触合金
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
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