纳米3Y-TZP,nano-3Y-TZP
1)nano-3Y-TZP纳米3Y-TZP
英文短句/例句

1.Study on Surface Modification of 3Y-TZP Nano-powders纳米3Y-TZP粉体的表面改性研究
2.Study on Surface Modification and Properties of 3Y-TZP Ceramic Nano-Powders;纳米3Y-TZP陶瓷粉体的表面修饰及性能的研究
3.Preparation of Al_2O_3 Doped 3Y-TZP Nanopowders and Investigation into the Strengthening Mechanics of the Composite Materials;Al_2O_3掺杂3Y-TZP纳米粉体的制备及其材料强韧化机理的研究
4.Preparation of ZrO_2(3Y)-CaO-SiO_2-TiO_2 Nanocomposite;ZrO_2(3Y)-CaO-SiO_2-TiO_2纳米复相陶瓷的制备
5.Preparation and Characterization of Rare Earth Doping YAG Phosphors and Y-TZP Nanopowder;稀土掺杂YAG荧光粉和Y-TZP纳米粉的制备及表征
6.FABRICATION AND MECHANICAL PROPERTY OF Y–TZP/Al_2O_3/Mo NANOCOMPOSITESY-TZP/Al_2O_3/Mo纳米复合材料的制备及其力学性能
7.Effects of Calcium Acetate on the Hydrothermal Synthesis of Tetragonal-Phase ZrO_2(3Y) Nanocrystals醋酸钙在制备四方-ZrO_2(3Y)纳米晶中的作用
8.Single Chamber Solid Oxide Fuel Cell Using 3Y-TZP Electrolyte Membrane3Y-TZP电解质薄膜的单室固体氧化物燃料电池
9.Phase Transformation and Exceptional Mechanical Properties of 3Y-TZP at Cryogenic Temperature3Y-TZP陶瓷低温下相变与特殊的力学性能
10.Effects of 3Y-TZP Addition on the Mechanical and Electrical Properties of 8YSZ Electrolyte Materials添加3Y-TZP对8YSZ电解质材料的力学和电学性能的影响
11.RAMIREZ, Milena SANTANA米莱纳·桑塔纳·拉米雷斯
12.Analysis and Application of 3Y/3Y Variable Pole Phase-exchanging Windings3Y/3Y换相变极绕组的分析及应用
13.Question of Namibia (continued):纳米比亚问题:(续)
14.An introduction to nanotechnology and nanomaterial纳米技术与纳米材料(Ⅰ)——纳米技术与纳米材料简介
15.One NM is one-1 billionth meter.一纳米是十亿分之一米。
16.Nanometrology and Measurement Technology in Nanometer Scale纳米计量学与纳米计量测试技术(一)
17.Development in Gold Nanoparticles/CNT Composites纳米金/碳纳米管复合材料的研究进展
18.Nano Biotic Project- An Important Territory in Nanotechnology纳米生物工程:纳米技术的重要领域
相关短句/例句

Nano-ZrO_2(3Y)纳米ZrO2(3Y)
3)nano-Y-TZP纳米Y-TZP
4)nano sized TZP powdersTZP纳米粉末
5)3Y-TZP ceramic3Y-TZP陶瓷
1.The tribological properties of 3Y-TZP ceramic/(Mg,Y)-PSZ ceramic pairs were investigated using a pin-on-disk friction and wear test apparatus under water lubrication.结果表明,3Y-TZP陶瓷的磨损率随着载荷和滑行速度的增加而增大。
6)Al_2O_3/3Y-TZPAl2O3/3Y-TZP
1.Al_2O_3/3Y-TZP composite was sintered isothermally in air with the addition of CaO-MgO-SiO_2 glass.以CaO-MgO-SiO2玻璃为烧结助剂,对液相烧结Al2O3/3Y-TZP(30%体积分数)复相陶瓷的致密化机理进行了研究。
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。