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1)  Au nanocluster
金原子纳米团簇
1.
Study on the negative heat capacities of Au nanoclusters by molecular dynamics simulation;
金原子纳米团簇的负热容现象的分子动力学模拟研究
2)  gold clusters
金纳米团簇
1.
Mixed monolayer protected gold clusters(Au-MMPCs) can be prepared by modifying the monolayer protected gold clusters(Au-MPCs) with various bioactive thiol or disulfide ligands.
对单分子层保护的金纳米团簇(Au-MPCs)进行化学修饰,可制成多元单层修饰的金纳米团簇(Au-MMPCs)。
3)  Au clusters
金原子团簇
1.
The Au clusters in liquid exhibit four resonance scattering peaks at 320 nm ,470 nm, 580 nm and 720 nm.
金原子团簇在 32 0nm ,470nm ,5 80nm ,72 0nm处产生 4个共振散射峰 。
2.
The Au clusters in liquid is a nonlinear optical medium.
液相金原子团簇是一种非线性光学介质 。
4)  metal nanoclusters
金属纳米团簇
1.
In this article, 8 hybrid materials (M/C_(60)) formed by C_(60) decorating surface of metal nanoclusters was prepared through pulsed laser ablation at the interface between metal solid target and a flowing fullerene solution of hexane and three of them was choosed to undertake a further study.
本文采用脉冲激光轰击浸于流动C_(60)/正己烷溶液中的不同金属靶,获得8种表面为C_(60)修饰的金属纳米团簇(M/C_(60))杂化材料,利用磁性分析筛选出3种(M/C_(60))进行进一步的研究。
5)  nanocluster
纳米团簇
1.
Spontaneous fabrication of periodic identical nanocluster arrays by magic clustering process on nanostructured template;
全同周期排列的纳米团簇阵列的自发生长(英文)
2.
A Kind of CdS Nanocluster with Free Carboxyl Groups on Its Surface;
一种表面具有自由羧基的CdS纳米团簇
3.
The nearly monodispersed Ni-La-B amorphous alloy nanocluster was prepared from the reduced reaction of Ni(Ac)2 and La(NO3)3 by KBH4 in W/O microemulsion.
在W/O型反相微乳液体系中,以KBH4为还原剂制得近乎单分散的Ni-La-B非晶态合金纳米团簇。
6)  nanoclusters
纳米团簇
1.
Lead selenide nanoclusters and nanocubes were successfully in situ prepared through a room-temperature biosubstrate-induced approach employing the Pb(Ac)2 solution.
以醋酸铅和硒代硫酸钠作为反应物,蛋壳薄膜作为生物活性载体,设计一种在生物活性材料参与下室温原位合成硒化铅纳米团簇的新方法。
2.
CdSe nanoclusters are encapsulated in zeolite-Y by the ion-exchange method.
采用离子交换法,以Y型沸石分子筛为基底,组装了CdSe纳米团簇。
3.
Because of the different scales, simple nanoparticle and complex nanoclusters have completely different material properties and movement rule.
“集体现象”是当今科学界最为关注的研究内容之一,在复杂性科学和物质多样性研究中,尺度效应至关重要,简单的纳米粒子和复杂的纳米团簇由于尺度的不同会导致物质性能及其运动规律质的区别。
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