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1)  nano paste
纳米胶
1.
This paper describes the development of nano paste and inkjet printed technology, and fine circuit pattern formation by nano paste.
概述了纳米胶的开发和喷墨印刷技术以及应用纳米胶的微细电路形成技术。
2)  nanocapsule
纳米胶囊
1.
Progress on preparation of nanocapsules in colloid systems;
胶体体系中合成纳米胶囊的研究进展
2.
Preparation and application of nanocapsule;
纳米胶囊的制备及其应用
3.
Preparation of control-released cyfluthrin nanocapsules
缓释型氟氯氰菊酯纳米胶囊的研制
3)  nanocapsules
纳米胶囊
1.
HPLC Analysis of Abamectin-nanocapsules Suspension Concentrate;
阿维菌素水悬纳米胶囊剂的高效液相色谱分析
2.
Study on the preparation of core-shell complex nanoparticles and nano-nutraceuticals Ⅰ. Preparation of core nanocapsules encapsulating tea catechins;
芯-壳复合纳米颗粒及其纳米营养物制备技术的研究 Ⅰ.儿茶素纳米胶囊的研制
3.
Progress on preparation and performance of nanocapsules;
纳米胶囊的制备方法与结构性能的研究进展
4)  nano-colloid
纳米胶体
1.
Study on dispersion stability of nano-colloid system;
纳米胶体体系的分散稳定性研究
5)  Nanogel
纳米凝胶
1.
Synthesis and Properties of Temperature-sensitive Poly (N-isopropylacrylamide/acrylamide) Nanogel;
温敏型聚(N-异丙基丙烯酰胺/丙烯酰胺)纳米凝胶的制备及其性质研究
2.
Preparation of gelatin nanogel modified with fluoride anion and its ultrasonic triggered release characteristics;
离子化修饰明胶纳米凝胶的制备及其超声触发释药性质
3.
In this paper, we present a facile method to prepare stabilized nanogels with dual temperature- and pH-sensitivity composed of maleilated dextran (Dex-MA) and NIPAAm.
本文以葡聚糖(Dex)、N-异丙基丙烯酰胺(NIPAAm)为原料,沉淀聚合法制备pH和温度双重敏感的马来酰化葡聚糖-g-聚(N-异丙基丙烯酰胺)(Dex-MA-g-PNIPAAm)纳米凝胶药物载体,以羟基喜树碱(HCPT)为药物模型,研究了不同条件下的释药性质。
6)  rubber nanoparticle
纳米橡胶
1.
PA1010/rubber nanoparticle/POE-g-MAH blends were prepared by melt blending.
采用熔融共混法制备了PA1010/纳米橡胶/POE-g-MAH共混物,测试了共混材料的力学性能,用DSC法研究了熔融和结晶行为。
2.
The rheological behaviours of PA1010/rubber nanoparticle(VP301)/POE-g-MAH blends were studied by using HAAKE Ⅱ high pressure capillary rheometer.
用高压毛细管流变仪研究了PA1010/纳米橡胶/POEgMAH共混物的流变性能。
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