说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 纳米微粒-碘油乳剂
1)  Nanoparticles-lipiodol
纳米微粒-碘油乳剂
2)  nano-particle additive
纳米微粒添加剂
1.
Challenging issues for the use of nano-particle additives in PET fiber spinning;
PET纤维纺丝中采用纳米微粒添加剂的相关问题
3)  iodized oil emulsion
碘油乳剂
1.
Methods 30 patients with various kinds of uterus tumor and postpartum hemorrhea were treated with uterus arterial embolism with PVA microparticle whose diameter was 300~500 μm,iodized oil emulsion and/or gelatin sponge stick through super-selectivity unilateral or bilateral uterus arte.
方法对30例各类子宫肿瘤和产后大出血患者,通过超选择性双侧或单侧子宫动脉插管,用直径300~500μm的PVA微粒、碘油乳剂和/或明胶海绵条将子宫动脉栓塞。
4)  nano-microemulsion
纳米微乳
1.
RP-HPLC-sephadex separation determination of entrapment efficiency of paclitaxel nano-microemulsion;
RP-HPLC-凝胶分离法测定紫杉醇纳米微乳的包封率
5)  nanoemulsion
纳米乳剂
1.
Preparation and quality study of Curcuma zedoaria oil-loaded nanoemulsion;
莪术油纳米乳剂的制备及制备工艺影响因素考察
2.
The Preparation and Characteristics of Fluorouracil Nanoemulsion;
氟尿嘧啶纳米乳剂的制备与性质
3.
Preparation of nanoemulsion-encapsulated tumor specific antigen and study on its character and antitumor immunity;
肿瘤特异性抗原纳米乳剂的制备及抗肿瘤免疫效应
6)  nanometer emulsion
纳米乳剂
1.
During the preparation of and research into nanometer emulsions,the measurement of the size of ultra-fine grains by using X-ray diffraction method is a simple and efficient method very easy to manipulate.
在纳米乳剂的制备和研究中,用X射线衍射法测量超微粒子的大小,是一种操作方便、简单有效的方法,本文简明地介绍了此方法的原理和应用实验及计算。
2.
Objective To study the germicidal mechanism of propolis-silver ion compound nanometer emulsion.
目的研究蜂胶-银离子复合纳米乳剂杀菌机理。
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