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1)  nanohybrid films
纳米杂化膜
2)  nano-hybrid film
纳米杂化薄膜
3)  nano-hybrid
纳米杂化
1.
Silicon-containing organic/inorganic nano-hybrid materials;
含硅有机/无机纳米杂化材料
2.
Influence of solid content on aggregation structure of PI/SiO_2 nano-hybrid films
固体含量对PI/SiO_2纳米杂化薄膜聚集态结构的影响
3.
Polyimide/silica nano-hybrid films of different solid content were prepared via the sol-gel route using tetraethoxysilane(TEOS) as inorganic precursor.
利用正硅酸乙酯(TEOS)做为无机前驱体,采用溶胶-凝胶(Sol_Gel)法,制备了SiO2含量一定,固体含量不同的聚酰亚胺/二氧化硅(PI/SiO2)纳米杂化薄膜。
4)  nano-hybrided
纳米杂化
1.
Measurement of Thermally Stimulated Current (TSC) Spectrum of the Inorganic Nano-hybrided Polyimide Films under High Pressures;
高压力下无机纳米杂化聚酰亚胺薄膜的热激电流谱特性
5)  nanohybrid
纳米杂化
1.
The nanohybrid PI films is a new kind nanocomposite,which has a broad prospect.
无机纳米杂化聚酰亚胺薄膜是一种新型纳米功能复合材料,具有非常广阔的应用前景。
6)  nano hybrid
纳米杂化
1.
Two innovative alcohol-based and water-based nano hybrid materials were developed by means of sol-gel method and surface modification of water-based nano microspheres.
凝胶法和水性纳米粒子的表面改性技术研制了两种新型的醇性和水性硅基纳米杂化材料,并用IR和TEM对其进行了表征,研究了前驱体有机硅摩尔比例及硅烷偶联剂RSi(OEt)_3,中的烷基R对涂膜疏水防污防腐蚀性能和硬度的影响。
2.
A new nano hybrid silicone sol was prepared by sol-gel process with tetraethyl orthosilicate,methyltriethoxysilane,dimethyldiethoxysilane,octyltriethoxysilane,dodecfluoroheptylpropyltrimethoxysilane,and low molecular weight siloxane with active hydrogen.
通过溶胶-凝胶法将正硅酸乙酯与甲基三乙氧基硅烷、二甲基二乙氧基硅烷、辛基三乙氧基硅烷、十二氟庚基丙基三甲氧基硅烷、低分子含氢硅氧烷等前驱体制备醇基纳米杂化有机硅溶胶,研究了硅溶胶的制备工艺、渗透性及其涂膜的疏水性、硬度、强度和附着力。
3.
Three kinds of new nano hybrid protective liquid,including alcohol dispersion,gasoline dispersion and water dispersion,were prepared by sol-gel method or surface modification of water dispersion nano SiO2 in silica sol.
本文分别利用溶胶-凝胶法和水性纳米粒子的表面改性技术配制了三种新型的纳米杂化防护液,研究了防护液干燥成膜的疏水性、铅笔硬度、透明性以及其对抛光砖的渗透粘接情况。
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