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1)  bright nano-nickel
光亮纳米镍
2)  bright nickel
光亮镍
1.
The component data of pearl nickel, bright nickel , acidic copper and brass plating solution in production were analyzed when the best result of the plating deposit obtained .
为了获得电镀的最佳结果,在生产中对珍珠镍、光亮镍、酸性铜和黄铜四种镀液的成分参数进行了统计分析。
2.
The effects of manganese element on bright nickel plating were investigated based on Watts nickel.
研究了以瓦特镀镍为基础,锰元素对光亮镀镍的影响;测试了光亮镍-锰镀层的表面形貌、X射线衍射和镀层硬度以及在质量分数为5%的NaCl溶液中的阳极极化曲线。
3.
Some problems existing in a bright nickel barrel plating bath can be discovered and resolved in production process, but which can\'t be done in a laboratory.
滚镀光亮镍存在的一些问题,需要在生产过程中才能发现并得以解决。
3)  bright nickel plating
光亮镀镍
1.
Spectrophotometric determination of cobalt in bright nickel plating bath;
分光光度法测定光亮镀镍溶液中的钴
2.
The Removal of Organic Substance in Bright Nickel Plating Bath and the Disposal Research of Rinsing Wastewater of Nickel Plating;
光亮镀镍液中有机物去除和镀镍漂洗废水的处理研究
4)  bright nickel electroplating
光亮镀镍
1.
The anodic oxidation reactions of butynediol and propiolic alcohol in the bright nickel electroplating were studied using ultraviolet spectrophotometry.
采用紫外分光光度法研究了丁炔二醇和丙炔醇在光亮镀镍过程中的阳极氧化反应,以期进一步认识添加剂在电镀过程中的作用机理。
5)  semi-bright nickel
半光亮镍
1.
In order to obtain better semi-bright nickel coating,a new process was studied based on the selection of additive agents for semi-bright nickel electroplating solution with hull cell tests.
为获得较好的半光亮镍镀层,通过霍尔槽试验对镀镍液添加剂进行筛选,研究一种半光亮镀镍工艺。
6)  nano-sized nickel
纳米镍
1.
In this study, the nano-sized nickel catalysts prepared by chemical reduction (CR) have hig.
实验结果表明,在研究体系中,化学还原法制备的纳米镍粉活性优于物理气相沉积法制备的纳米镍粉和微米镍粉,主要因为化学还原法制备的纳米镍粉具有较大的活性比表面积。
2.
The paper chiefly compares the catalytic activity and stability of nano-sized nickel and Raney nickel in the catalytic hydrogenation of p-nitrophenol.
同骨架镍催化剂相比 ,纳米镍具有一些优良的特性[1] 。
3.
Amplification experiments of preparing nano-sized nickel were carried out with both batch process and continuous process, and a continuous production unit of nano-sized nickel was built.
采用间歇方式、连续方式进行了纳米镍制备的放大实验研究,在其基础上建立了纳米镍粉连续化生产装置。
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。

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参考词条