1)nanomanipulation纳米操纵
1.Atomic force microscopic measurement of lateral pushing forces during nanomanipulation;AFM纳米操纵中侧向推动力的测量方法
2.A sequencing strategy based on nanomanipulation;基于纳米操纵的基因组测序技术与策略
3.Mechanochemical activation and kinetics in DNase I digestion revealed by nanomanipulation and single-molecule imaging & analysis基于纳米操纵和单分子成像及分析技术的DNA与DNase I相互作用的表面机械生化过程和动力学研究
2)micro/nano-manipulation微纳米操纵
3)micro/nanomanipulation微/纳米操纵
4)nano-manipulator纳米操纵仪
1.Manipulation of single walled carbon nanotubes(SWNTs) by a nano-manipulator attached to a scanning electron microscope(SEM) and in situ measurement of SWNT-based field effect transistor(FET) have been demonstrated.本文利用纳米操纵仪结合扫描电子显微镜系统对单壁碳纳米管进行在线操纵,在此基础上,通过外接的半导体参数测量系统,可以测量单壁碳纳米管的电学性能。
5)Manipulation of carbon nanotubes碳纳米管操纵
英文短句/例句
1.Elementary Exploration on the Manipulation of Carbon Nanotubes and Related Fundamental Techniques;碳纳米管操纵及其基础工艺技术的初步探索
2.Self-Assembly Carbon Nanotubes and Their Manipulation with Optical Tweezers;碳纳米管的自组装及其光镊操控研究
3.Directional Technology of Carbon Nanotubes in Various Dispersants不同分散剂中碳纳米管的定向操控技术
4.Synthesis and Characterization of Carbon Nanotubes and Carbon Nanofibers;纳米碳管与纳米碳纤维的制备及表征
5.Supercapacitor Based on Carbon Nanotubes and Carbon Nanofibers Electrodes;纳米碳管/纳米碳纤维电极超级电容器
6.Theoretical Studies of Manipulating Biomolecules Confined within Single-Walled Nanotubes by External Charges利用电荷操纵单壁纳米管内生物分子的理论研究
7.The Activation of Carbon Nanotubes and the Preparation of Carbon Nanotubes-nickel Compound Materials;碳纳米管的活化和碳纳米管—镍复合材料的制备
8.Synthesis of N-doped and Undoped Carbon Nanotubes on Fe/MgO CatalystsFe/MgO催化合成碳纳米管和氮掺杂碳纳米管(英文)
9.In situ Study on Properties of Single-Walled Carbon Nanotubes by the Nano-Manipulator in a Scanning Electron Microscope扫描电子显微镜下单壁碳纳米管的原位操控与性能
10.Development in Gold Nanoparticles/CNT Composites纳米金/碳纳米管复合材料的研究进展
11.Preparation of SiC Nanowires Based on Carbon Nanotubes Template;碳纳米管模板法制备SiC纳米线的研究
12.Synthesis of CuO Nanorods using Carbonnanotubes as templates;以碳纳米管为模板制备氧化铜纳米棒
13.PERFORMANCE OF CARBON NANOTUBES SUPPORT NANO-PALLADIUM CATALYST FOR HECK REACTION碳纳米管负载纳米钯催化Heck的反应
14.Pool boiling performance for multi-walled carbon nanotube nanofluid多壁碳纳米管纳米流体的大容积沸腾
15.Thermal stability of composite of nanocrystalline WC powder and carbon nanotubes碳纳米管复合纳米碳化钨粉体的热稳定性
16.Studies on Carbon Nanotubes Modified Glassy Carbon Electrode and Its Application;碳纳米管修饰玻碳电极的研究和应用
17.Heat Transfer Performance of Carbon Nanotube-Water Nanofluids in Heat Pipe;碳纳米管—水纳米流体重力热管传热性能研究
18.Experiments on Micro-nano Units Based on Carbon Nanotube基于碳纳米管的微纳单元的实验研究
相关短句/例句
micro/nano-manipulation微纳米操纵
3)micro/nanomanipulation微/纳米操纵
4)nano-manipulator纳米操纵仪
1.Manipulation of single walled carbon nanotubes(SWNTs) by a nano-manipulator attached to a scanning electron microscope(SEM) and in situ measurement of SWNT-based field effect transistor(FET) have been demonstrated.本文利用纳米操纵仪结合扫描电子显微镜系统对单壁碳纳米管进行在线操纵,在此基础上,通过外接的半导体参数测量系统,可以测量单壁碳纳米管的电学性能。
5)Manipulation of carbon nanotubes碳纳米管操纵
6)nanometer manipulation纳米操控
延伸阅读
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。
