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1) mechanics of nano-crystals
纳米晶体力学
2) nanocrystalline
纳米晶体
1.
Study on preparation and structural characteristics of ZnFe_2O_4 nanocrystalline;
铁酸锌纳米晶体的制备及表面光伏特性研究
2.
Electrodeposition of nanocrystalline Fe-Ni-Cr alloy foil in trivalent chromium bath;
三价铬镀液中电沉积纳米晶体Fe-Ni-Cr合金箔
3.
Synthesis of nanocrystalline nickel by direct current electrodeposition;
直流电沉积法制备纳米晶体镍
3) nanocrystal
纳米晶体
1.
Line-shape analysis of electroabsorption spectrum of CdS_(0.1)Se_(0.9) nanocrystals;
CdS_(0.1)Se_(0.9)纳米晶体共振电吸收谱的线形分析
2.
Synthesis of Nitrogen-Doped Fullercnes, Carbon Nanotubes and Nanocrystals in Nitrogen Atmosphere;
氮气氛中合成杂氮球烯、碳纳米管及纳米晶体的研究
3.
Molecular Dynamics Simulation for Atomic Structure and Properties of Nanocrystal of Silver;
分子动力学模拟纳米晶体银的结构和性能
4) nanocrystals
纳米晶体
1.
Fabrication and properties of ZnO nanocrystals by laser irradiation under coaxially transporting O_2;
ZnO纳米晶体的同轴送氧激光制备及其特性
2.
The growth and characteristics of CdSeS nanocrystals in glass;
玻璃中CdSeS纳米晶体的生长及其性能
3.
Research on low-temperature heat capacity and thermal stabilit of SnO_2 and ZnO nanocrystals;
纳米晶体SnO_2、ZnO的低温热容及热稳定性研究
5) nano crystalline
纳米晶体
1.
This paper introduces the development,structure and the principle of high efficiency dye nano crystalline solar cells,and put for ward some key problems to solve.
本文介绍了高效染料纳米晶体太阳能电池的发展、结构和工作原理 ,并在此基础上提出一些今后需要解决的问题。
6) nano-crystalline
纳米晶体
1.
Study on mechanochemistry synthesis for nano-crystalline;
机械力化学合成纳米晶体的研究
2.
The synthesizing process and mechanism of nano-crystalline BaTiO3 by mechanochemistry that ground the mixture powder of BaO and anatase TiO2 was studied by XRD, TEM and HR- TEM.
晶体形成经过成核和生长两个阶段,但生长到一定程度时达到动态平衡,合成的BaTiO3纳米晶体颗粒尺寸为10~30 nm。
3.
The nano-crystalline BaTiO3 was successfully synthesized by grinding the mixture of BaO and anatase TiO2 in a high-energy mill in nitrogen atmosphere and its mechanism was also discussed.
发现在一定操作参数条件下,粉磨初期为无定形形成期(15h以前),混合物颗粒粒度减小,晶格畸变,转变为无定形;粉磨中期为固相反应期(15~30h);BaO与TiO2在机械力的作用下产生固相反应生成BaTiO3,同时BaTiO3晶粒长大;粉磨后期又转入动态平衡期(30h以后),固相反应基本结束,已生成的BaTiO3的晶粒生长与粉磨引起的晶粒减小处于动态平衡;XRD,SEM;TEM研究表明:合成BaTiO3纳米晶体的晶粒尺寸为10~30nm。
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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