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1)  Ni nanowires electrode
镍纳米线电极
2)  nanocomposite nickel electrode
纳米复合镍电极
1.
The results showed that nanocomposite nickel electrode has excellent comprehensive performance than nanometer nickel electrode.
结果表明,纳米级氢氧化镍有较快的活化能力,CoOOH包Ni(OH)2则有较高的放电容量,而比例适当的纳米复合镍电极才有更好的电化学性能。
2.
The results show that nickel electrode with dispersed nanometer nickel hydroxide has higher capacity and plateau than that with non-dispersed one; nanocomposite nickel electrode has higher capacity and plateau than pure nanometer nickel electrode.
研究结果表明 :分散处理的纳米氢氧化镍颗粒制备的镍电极在容量与放电平台方面高于未处理的电极 ;纳米复合镍电极的电化学性能优于纳米镍电极。
3)  nickel nanowire
镍纳米线
1.
Preparation and magnetic property of nickel nanowire by direct-current electrodeposition;
直流电沉积法制备镍纳米线(阵列)及其磁性能研究
2.
A new method is presented for nickel nanowire deposition in porous anodic alumina(PAA)(template) by direct current.
提出了一种在多孔阳极氧化铝PAA(porous anod ic alum ina)模板中直流电沉积镍纳米线的新方法。
4)  nickel nanowires
镍纳米线
1.
Preparation and characterization of nickel nanowires by direct electrodeposition in anodic alumina membrane;
基于氧化铝模板直接电沉积法镍纳米线的制备与表征
2.
Effect of nanowires structure to the magnetic properties of the nickel nanowires was studied.
采用直流电沉积在多孔有序氧化铝模板中制备了不同结构的有序镍纳米线阵列。
3.
Even-shaped nickel nanowires with great length-diameter ratio and polycrystalline structure are prepared with no template through induction of applied uniform magnetic field.
在无模板的条件下使用均匀外加磁场进行诱导,得到了具有均匀的形貌、很大的长径比和多晶结构的镍纳米线,并使用SEM、TEM、XRD等检测手段对产物等进行了表征。
5)  nano-structured nickel hydroxide film (NNHF) electrode
纳米氢氧化镍薄膜电极
6)  Ag nanowire array electrode
纳米线阵列电极
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