1)nano-γ-Co_xFe_(2-x)O_3纳米γ-Co_xFe_(2-x)O_3
1.In this paper, the precursors of nano-γ-Co_xFe_(2-x)O_3(x = 0 ~ 0.)作为原料,采用室温固相法制备获得了纳米γ-Co_xFe_(2-x)O_3(x = 0 ~ 0。
2)CoxFe3-xO4 nanocrystalCo_xFe_(3-x)O_4纳米晶
3)nano SiO2-x纳米SiO2_(2-x)
4)SiOx(x≤2)nanowireSiOx(x≤2)纳米线
5)Co xFe 3 x O 4Co_xFe_(3-x)O_4
6)nano-sized ferric oxide纳米γ-Fe_2O_3
英文短句/例句
1.Research on Preparation, Characterization and Cobalt Modification of the γ-Fe_2O_3 Nanopowder Throught Solid-state Reactions;纳米γ-Fe_2O_3粉体的室温固相制备、表征及钴掺杂研究
2.Study of Ni/γ-Fe_2O_3 Nanowires Prepared by Templates Assembly;模板组装Ni/γ-Fe_2O_3纳米线的研究
3.The Preparation and Characterization of Nanometer γ-Fe_2O_3 and Fe;γ-Fe_2O_3和Fe纳米微粒的制备及相组成
4.Preparation of γ-Fe_2O_3 nanoparticles by solid-phase reaction固相法制备γ-Fe_2O_3纳米粒子
5.Influence of Acids on the Properties of γ-Fe_2O_3/SiO_2 Nanocomposites不同酸对γ-Fe_2O_3/SiO_2纳米复合粉体特性的影响
6.PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF PALYGORSKITE/γ-Fe_2O_3/CARBON NANOCOMPOSITE凹凸棒石/γ-Fe_2O_3/C纳米材料的制备与表征
7.Effect of Sintering Temperature on the Microstructure and Magnetic Properties of SmFeO_3/γ-Fe_2O_3 Nanocomposites烧结温度对纳米复相SmFeO_3/γ-Fe_2O_3材料组织结构及磁性的影响
8.Preparation of Palygorskite/(γ-Fe_2O_3)/C and Adsorption Removal of Phenol from Aqueous System凹凸棒石/γ-Fe_2O_3/碳纳米复合材料的制备及其对苯酚的吸附作用
9.Synthesis of large-area, vertically aligned α-Fe_2O_3 nanowire and nanobelt arrays大面积α-Fe_2O_3纳米线及纳米带阵列的制备研究
10.Synthesis of Gold, Silver Coated Silica and α-Fe_2O_3 Nanocomposites;金、银与SiO_2和α-Fe_2O_3复合纳米颗粒的制备
11.Study on the Controllable Preparation and Performance of α-Fe_2O_3 Nano-particles;α-Fe_2O_3纳米粒子的可控制备与性能研究
12.Study on the Preparation of Nanometer a-Fe_2O_3 by Sonochemistry Method;超声化学法制备纳米α-Fe_2O_3的研究
13.Synthesis of Nanoscale Ferric Oxide Via Solid-state Reaction;室温固相合成法制备纳米Fe_2O_3粒子
14.Catalyzed Synthesis of α-Fe_2O_3 Nanoparticles in the Microreactor微反应器中催化制备α-Fe_2O_3纳米颗粒
15.Technical study on electrochemical synthesis of nano-sizedα-Fe_2O_3电化学合成纳米α-Fe_2O_3的工艺研究
16.Preparation and Characterization of Gas Sensing Fe_2O_3 Films at Room Temperature室温气敏型Fe_2O_3纳米膜的制备及表征
17.Recent developments and applications of iron oxide nanomaterials纳米结构Fe_2O_3的制备与应用
18.Preparation and Characterization of Nano-crystallization Fe_2O_3 Powder纳米化Fe_2O_3粉体的制备与表征
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5)Co xFe 3 x O 4Co_xFe_(3-x)O_4
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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。
