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1) Dynamic anti-fouling paint
代纳米克防污涂料
2) Nano-fire-proofing coating
纳米防火涂料
3) nano-coating
纳米涂料
1.
Current developments and future of nano-coatings;
纳米涂料的发展现状与未来
2.
Application and prospect of nano-coating in water supply system;
纳米涂料在供水系统中的应用现状与前景
3.
And then the characteristics and their development and research progress of several ultraviolet curing coatings including ultraviolet curing waterborne coatings,ultraviolet curing powder coatings,ultraviolet curing nano-coatings and ultraviolet curing super-branched coatings were also reviewed.
在此基础上,对几种新型UV固化涂料,如UV固化水性涂料、UV固化粉末涂料、UV固化纳米涂料和UV固化超支化聚合物涂料等的特点及国内外研究进展进行了综述,并指出UV固化涂料的发展方向。
4) nanocomposite coating
纳米涂料
1.
Development of transparent and heat insulating nanocomposite coatings;
透明隔热纳米涂料的研究进展
2.
The nanocomposite coating usually is that the traditional coating joins nanomaterials, and we carry on the dispersion and modified processing to this kind of mixture.
用场发射扫描电子显微镜(FESEM)和扫描电子显微镜(SEM)观察涂料的表面形貌,通过对比分析表明:采用共混法制备的纳米涂料涂层细致、均匀,获得含有均匀分布纳米晶粒的涂层。
5) nano coatings
纳米涂料
1.
The present situation and industrialized progress of nano coatings home and abroad are introduced.
介绍了国内外纳米涂料的现状及其产业化进展。
6) nano coating
纳米涂料
1.
【Objective】 The effect of nano coating on the main enzymes activities,components of cell wall and economic characters of tobacco leaves was studied during the flue-curing in order to provide a theoretical basis for optimization of curing technology and its application in large areas.
【目的】研究烘烤过程中纳米涂料对烟叶细胞壁主要酶活性、组分和经济性状的影响,为优化烘烤工艺和大面积推广应用提供理论依据。
2.
The nano materials used in the epoxy coatings and the application and research progress of epoxy nano coatings used as buildings coatings,anti-corrosive coatings,aerospace coatings and flame-retardant coatings were introdruced.
介绍了在环氧树脂涂料中采用的纳米材料,以及环氧纳米涂料作为建筑涂料、防腐涂料、航空器涂料及阻燃涂料的应用及研究进展。
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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