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1)  nanophase scattering center
纳米相散射中心
2)  Nanoscatterer
纳米散射体
3)  nanodispersed phase
纳米分散相
4)  Scattering center
散射中心
1.
A novel scheme for global scattering center modeling of radar targets;
雷达目标全角度散射中心建模新方法
2.
Novel method for scattering center extraction based on coherent polarization GTD model;
基于相干极化GTD模型的散射中心提取新方法
3.
Method of scattering center extraction based on GTD model;
一种基于GTD模型的目标散射中心提取方法
5)  scattering centers
散射中心
1.
An airplane identification method based on scattering centers estimation is proposed.
提出了一种基于散射中心估计的目标识别方法,该方法首先利用AIC和MDL标准预测目标散射中心个数,然后基于TIS-ESPRIT算法估计散射中心的幅度和位置信息并提取散射中心相对距离作为识别特征,该特征在一定角度范围内具有旋转和平移不变性,最后通过对三类飞机目标的分类识别,验证了这种方法的有效性和稳健性
2.
The statisti- cal information of scattering centers in SAR DB images is proposed to add in segmentation.
本文研究了融入SAR图像散射中心的统计信息于目标分割。
3.
A novel 1_D scattering centers extraction algorithm of radar target based on conjugate unitary Root-MUSIC was introduced.
提出一种新的共轭酉Root-Music算法,并应用于雷达目标的一维散射中心提取。
6)  multi-scattering centers
多散射中心
1.
Aiming at the problem that the performance of target elevation estimation gets worse due to the influence of multipath effects in low-angle tracking for meter-wave radars,this paper presents a new method of elevation estimation for low-angle targets by canceling reflected waves through the analysis of the multipath model of multi-scattering centers of low-angle targets for meter-wave radars.
针对米波雷达低仰角跟踪目标过程中,由于多路径效应引起的目标仰角估值性能变差这一问题,该文通过对米波雷达低仰角目标多散射中心多路径模型的分析,提出一种基于反射波对消的低仰角目标角度估值方法。
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