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1) CeO_2 nanopowders
纳米CeO_2粉体
2) CeO_2 nanoparticles
纳米CeO_2
1.
Tribological properties of CeO_2 nanoparticles as lubricating additives;
纳米CeO_2作为润滑油添加剂的摩擦学性能(英文)
2.
The process and principle of preparing CeO_2 nanoparticles by using solid-phase synthesis, liquid- phase synthesis and gas-phase synthesis were introduced.
介绍了固相法、液相法及气相法制备纳米CeO_2材料的工艺过程及原理,分析了纳米CeO_2制备方法的研究现状,并提出了当前纳米CeO_2制备研究中的难点和工业化生产的解决途径。
3.
New obtained use not only has something to do with its chemistry constitute and pure degree, but also with the index of size, morphologies and decentrality of CeO_2 nanoparticles.
新用途不仅与其化学组成、纯度有关,而且与纳米CeO_2粒子的大小、形貌、分散性等指标有关,这便对纳米CeO_2制备过程的控制提出了更高的要求。
3) Nanometer CeO_2
纳米CeO_2
1.
The process parameters which influenced the size and agglomeration of nanometer CeO_2 powders were studied and the influence mechanism was discussed.
在醇-水体系中以六亚甲基四胺(HMT)为缓释沉淀剂制备了纳米CeO_2粉体,并用TEM和BET对其进行了表征,考察了制备过程中工艺参数对CeO_2粉体颗粒大小及团聚的影响,并对影响机理进行了探讨。
2.
The effects of different Ce/Zn mole ratios on the UV absorption of nanometer CeO_2/ZnO composite powders were researched.
以Ce(NO_3)_3·6H_2O和(CH_3COO)_2 Zn·2H_2O为原料,采用超声—沉淀法制备了纳米CeO_2,ZnO粉体,CeO_2/ZnO纳米复合粉体。
4) nano-CeO_2
纳米CeO_2
1.
In this paper a serias of supported nano-CeO_2 composite supports were prepared.
结果表明,制备过程中真空浸渍和微波干燥都能减小复合载体表面CeO_2颗粒的粒径,从而改变复合载体的比表面积;CeO_2的负载量小于20%时,纳米CeO_2是单层分布的,随着CeO_2负载量的增加,细小的颗粒CeO_2在基载体γ-Al_2O_3上的分布更加完全,但当CeO_2的负载量大于30%时,纳米CeO_2颗粒在基载体γ-Al_2O_3上出现多层分布;焙烧温。
2.
With quick, development and comprehensive application of new rare materials, nano-CeO_2 has had new property and use, obtaining of which relate to not only chemical composition but also granularity size, granularity distributing, macrostructure, dispersivity, density.
随着稀土新材料的迅速发展和广泛应用,纳米化后的CeO_2具有新的性质和新的用途,而这不仅与其化学组成、纯度有关,而且与纳米CeO_2的粒度大小、粒度分布、微观结构、分散性、密度等有关,且它们都严格受到制备过程和工艺参数的控制,这便对纳米CeO_2制备过程的控制提出了更高的要求。
3.
Nano-CeO_2 particles were prepared by homogenous precipitation in alcohol-water solvent using cerium and hexamethylenetetramine(HMT) as starting materials, and were characterized by TEM, HRTEM, SAD, SEM, XRD, BET, UV-vis and FT-IR.
本文以硝酸铈和六亚甲基四胺(HMT)为原料,在醇水溶液中利用均匀沉淀法合成了纳米CeO_2颗粒,并用TEM,HRTEM,SAD,SEM,XRD,BET,UV-Vis,FT-IR等手段对其进行了表征,研究了各种工艺参数对颗粒大小与分散性的影响,将所制备的纳米CeO_2颗粒配制成抛光液用于GaAs晶片的化学机械抛光,研究了材料去除机理及纳米磨料粒度对GaAs晶片表面抛光性能的影响。
5) Nanometer Powder
纳米粉体
1.
Application of supercritical fluids drying technology in the preparation of nanometer powder;
超临界流体干燥技术在纳米粉体制备中的应用
2.
Agglomerate mechanism of nanometer powders in atmosphere and methods of preparation of nan-agglomerate nanometer powders;
纳米粉体大气环境团聚机理及无团聚纳米粉体的制备
3.
The study of preparing Y2O3 stabilized ZrO2 nanometer powder in stearic acid sol by microwave heating;
溶胶凝胶-微波加热技术制备Y_2O_3稳定ZrO_2纳米粉体的研究
6) nanopowder
纳米粉体
1.
Preparation of Silver Nanopowder by Vacuum Freeze-Drying;
真空冷冻干燥法制备银纳米粉体的实验研究
2.
Preparation of BaTiO_3 nanopowders by solid phase grinding-low temperature calcination method;
固相研磨-低温煅烧法制备钛酸钡纳米粉体
3.
Synthesis of BaTiO_3 nanopowders by direct reactive preciptation method from solution;
液相直接沉淀法制备钛酸钡纳米粉体的研究
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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