1)nanocrystalline纳米晶态
1.Photo Luminescence of nanocrystalline SiC from HFCVD;热丝化学气相沉积(HFCVD)制备纳米晶态SiC紫外发光特性研究
2.Cyclic voltammetry was used to determine the hydrogen diffusion coefficient in the electrode with nanocrystalline and non-crystalline rare earth hydrogen storage alloy.通过循环伏安法测定了纳米晶态与非晶态Mm(NiCoMnAl)5贮氢合金电极中的氢扩散系数,并利用XRD、TEM和SAED对贮氢合金进行了结构表征。
英文短句/例句
1.Synthesis of Nanocrystalline Hafnium Oxide Thin Film by Self-Assembled Monolayer Method二氧化铪(HfO_2)纳米晶态薄膜的自组装制备
2.The "Reversal" Phenomenon of Crystalline Pattern on AlOOH Nano-whiskers Growth纳米AlOOH晶须生长结晶形态的“逆转”现象
3.Amorphous nano-sized SiBONC ceramic powder prepared by a polymer-derived ceramic route先驱体法制备非晶态SiBONC纳米陶瓷粉体
4.Nanocrystalline and Amorphous Al-Fe-Ni-Ce Alloys Obtained by Mechanical Alloying;机械合金化制备Al-Fe-Ni-Ce纳米晶和非晶态合金
5.Morphology, Crystallization Kinetics and Performance of Biodegradable Poly(L-Lactide)/Multi-Walled Carbon Nanotubes Nanocomposites多壁碳纳米管(MWNTs)/聚乳酸(PLLA)纳米复合材料的形态、结晶与性能
6.Third Power Nonlinear Optical Property Affected by the Surface State of Nano crystallite纳米微晶表面态对三阶非线性光学性质的影响
7.Study on the Catalytic Properties of Nickel-phosphorus Amorphous Alloy Supported on Carbon Nanotubes;碳纳米管负载非晶态镍磷的催化性能研究
8.Study on Synthesis and Magnetism of Ni-based Amorphous Alloyed Nano-materials;Ni基非晶态合金纳米材料的合成及其磁性研究
9.The Mechanical Properity of Amorphous Iron Oxide Nanowire under Template s Restriction;模板约束状态下的非晶Fe_2O_3纳米线力学性能研究
10.Investigation on Preparing and Magnetic Properties of Co-Based Nano-Amorphous Alloys;非晶态钴基纳米合金粉末的制备与磁性能研究
11.The Synthesis of Nano-structure Amorphous Alloys and Its Catalytic Activity纳米结构非晶态合金的合成及其催化性能研究
12.Effect of Aluminum Nanopowder on Growth and Morphology of Alumina Grain纳米铝粉对氧化铝陶瓷晶粒形态的影响
13.The Preparation of α-Fe_2O_3 Monocrystalline Nanotubes and the Discussion on the Formation Mechanism单晶态α-Fe_2O_3纳米管的制备及其形成机理探讨
14.Photoluminescence of Amorphous Niobium Oxide Film in Visible Light Area非晶态Nb氧化物纳米薄膜可见光区的光致发光
15.Study on effects of Fe,Cu addition on the characteristics of amorphous nano-Co-B powdersFe,Cu对非晶态纳米Co-B粉体性能影响研究
16.Nano-Crystallization Alloy Obtain from Amorphous Alloy FeCuNbSiB by the Shock Wave;非晶金属的激波微晶晶化、纳米晶化
17.In this paper, the crystallization mechanism of synthesizing nanocrystal titanic in liquid media at low temperature is reviewed in detail.详细介绍了晶态纳米二氧化钛低温液相合成的晶化机制。
18.Kinetic performance of non-isothermal crystallization of amorphous Co-Cu-B alloy nanopowder非晶态Co-Cu-B纳米合金粉末的非等温晶化动力学性能
相关短句/例句
Ultrananocrystalline超纳米晶态
3)nano-microcrystalline state纳米微晶态
4)nano-amorphous alloys纳米非晶态合金
1.In-situ XAFS was used to study the crystallization mechanism of Ni70B30 nano-amorphous alloys prepared by chemical reduction at 273 K.利用原位XAFS技术研究了在273 K下化学还原法制备Ni70B30纳米非晶态合金的升温晶化过程。
5)amorphous nanopowders非晶态纳米粉末
6)Nanosized amorphous alloy catalsts非晶态合金纳米催化剂
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。