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1)  microwave-polymer network method
微波-高分子网络法
1.
The poly-acrylamide were solvent,the conditions of nanocrystals MgO were prepared by the microwave-polymer network method.
以聚丙烯酰胺为分散剂,采用微波-高分子网络法研究了制备MgO纳米粉体的条件。
2)  microwave polymer network process
微波高分子网络法
3)  macromolecule networks microzone precipitation
高分子网络微区沉淀法
1.
Nano-sized MgAl2O4 powders were synthesized by macromolecule networks microzone precipitation and were detected with precursors by TGA/DTA,XRD and TEM to characterize their thermal decomposition,microstructure,grain sizes and so on.
采用高分子网络微区沉淀法制备纳米镁铝尖晶石(MgAl2O4)粉体,并采用TGA/DTA、XRD和TEM等分析测试技术对前驱体的热分解和所制得粉体的物相组成、形貌及颗粒尺寸进行表征,结果表明所制得的MgAl2O4粉体颗粒粒径小,结晶良好,成分单一且粒径大小均匀。
4)  polymer-network gel process
高分子网络法
1.
Bismuth oxide nanoparticles have been synthesized by a polymer-network gel process with bismuth nitrate as the starting material.
5H2O为起始原料,采用高分子网络法制得Bi2O3纳米粉体;通过XRD、TGA-DSC和TEM三种分析方法对产物的物相、前驱体分解、粒度形貌进行观察分析,结果显示纳米Bi2O3粒子的晶粒大小为30~70 nm,煅烧温度为460℃,产物为单斜晶型α-Bi2O3;并对高分子网络法制备Bi2O3纳米粉体的反应机理进行了初步探讨。
5)  polymer network
高分子网络
6)  netty macromolecule
网络高分子
补充资料:互穿网络高分子复合材料


互穿网络高分子复合材料
interpenetrating polymer network composites

  互穿网络高分子复合材料interpenetrati飞pol-,mer network composites以互穿网络高分子聚合物(英文缩写IPN)为基体的复合材料。IPN是两种或两种以上聚合物以网络形式的结合,其中至少一种聚合物是在另一种聚合物直接存在下聚合和(或)交联而成的。 早期的IPN复合材料是无机填料填充丙烯酸酷类高分子的IPN,用作牙齿填充材料和骨骼矫形材料。近年来,IPN复合材料品种增多,应用扩大到电气电子工业、医药、汽车工业、机械工业等领域,可用作医疗器械、人造关节、波纹管、齿轮、轴承、滚筒等。IPN与填料或玻璃纤维的片状模塑料可作汽车壳体、挡泥板、门板、格栅。 互穿网络高分子复合材料的一个发展趋势是将热塑性树脂和热固性树脂制成半互穿网络高分子聚合物(半IPN)作为高性能复合材料的基体。这类半IPN既有热固性树脂抗溶剂性强、加工温度低、交联之前对纤维浸润性好的特点,又有热塑性树脂韧性好、耐湿热性好的特点。常用来制备这类IPN的热固性树脂有聚酞亚胺、聚双马来酞亚胺、环氧树脂、酚醛树脂、乙炔端基醚讽等,热塑性树脂有聚碳酸酷、聚醋碳酸醋、聚矾、热塑性聚酞亚胺等。用于增强的纤维主要是碳纤维、玻璃纤维及芳纶纤维。 IPN与填料或短切纤维的复合材料的制备过程一般是先将未固化的IPN与填料或纤维混合,或喷涂在纤维毡上制成片状模塑料,然后加热进行热压和固化。与连续纤维的复合材料的制备是先用未固化的IPN液浸润纤维或其织物,经烘干再热压并固化成型。 使用IPN作复合材料的基体,可以通过选材、变组分比及成型工艺等条件,得到要求的材料性能。如,双氰乙基氨基双酚A与聚碳酸醋的IPN与碳纤的粘结性非常优异,其粘接性、强度、韧性等均比牙树脂复合材料提高30%以上。表中是几种IPN复合料的性能数据。
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