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991.
纳米硬质薄膜的研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了纳米硬质薄膜的概念、设计思想、超硬机制、制备技术及工艺、性能、应用前景,综述了近几年来国内外纳米硬质薄膜材料研究的最新进展,对纳米硬质薄膜的发展趋势提出了一些看法。  相似文献   
992.
合成了纳米羟基磷灰石,制备的153Sm-EDTMP-nanoHA和153Sm-citrate-nanoHA体外稳定性良好。153Sm-EDTMP-nanoHA新西兰兔显像对比度较好,骨骼系统显示清晰,肝脾显影清晰,肾脏显影,血清除快;153Sm-citrate-nanoHA新西兰兔显像,肝脾显影清晰,血清除快,肾脏几乎不显影,说明主要通过肝胆排泄。153Sm-EDTMP-nanoHA对肝癌SMMC-7721和乳腺癌MCF-7细胞的半抑制率浓度分别是1.98g/L和0.075g/L,153Sm-citrate-nanoHA则分别是1.89g/L和0.094g/L。153Sm-EDTMP-nanoHA和153Sm-citrate-na-noHA较同等浓度下的单一nanoHA的半抑制率浓度低得多,具有很高的深入研究价值。  相似文献   
993.
借助锥体磨的研磨剪切外力,将聚醚多元醇插层进入蒙脱土片层中,使其片层间距扩大并发生部分剥离,从而利用本体插层聚合法制备了综合性能优异的聚氨酯/蒙脱土纳米复合弹性体材料。当有机蒙脱土添加量仅为1%时,其拉伸强度比纯聚氨酯弹性体高30%.达到30.2MPa,断裂伸长率也略有增加。TGA及吸水实验分析表明聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料有更高的热失重温度和更低的吸水率.研究了蒙脱土含量对聚氨酯/蒙脱土纳米复合材料各项性能的影响。  相似文献   
994.
以间甲酚(MC)、尼龙66盐(NS)分别与十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)共插层改性蒙脱土,制备了尼龙1010/蒙脱土纳米复合材料。TG和WAXD实验结果表明,采用共插层剂改性的蒙脱土的片层间距显著增大,且热分解温度较高;蒙脱土的引入改善了尼龙1010的拉伸性能、弯曲性能和热变形温度,冲击韧性基本保持;蒙脱土的加入可能改变了尼龙1010的结晶结构,且使尼龙1010的结晶温度升高。共插层剂两组分所起的作用不同,CTAB的插入有利于蒙脱土片层间距的扩开,MC和NS则起到了界面相容剂的作用.有利于基体树脂与蒙脱土片层的复合。  相似文献   
995.
钠基蒙脱土(Na-Mont)预先负载小分子单体丙烯酰胺和引发剂过氧化二异丙苯,发现经处理的蒙脱土(AM-Mont)层间距增大.将负载有丙烯酰胺和过氧化二异丙苯的蒙脱土与PE/PVC在双辊上混合,通过双辊的剪切作用进行插层复合.用FT-IR、XRD等测试方法对复合材料进行表征,表明蒙脱土/PE/PVC三元纳米复合材料是插层型纳米复合材料。  相似文献   
996.
采用经过表面处理的纳米碳酸钙作为相容剂,制备了PVC/LDPE/纳米碳酸钙的共混物,对其进行了DSC、DMA测试,并用相差显微镜观察了共混物的形态.研究结果表明,纳米碳酸钙的加入影响了共混物中LDPE的结晶性能,降低了PVC的玻璃化转变温度,减小了分散相尺寸.说明纳米碳酸钙能有效地提高PVC/LDPE的相容性.  相似文献   
997.
以N-异丙基丙烯酰胺(NIPA)为第一单体,分别以N,N-二乙基丙烯酰胺及N,N-二正丙基丙烯酰胺为第二单体合成了两种不同的共聚物/粘土纳米复合水凝胶.结果表明:复合共聚凝胶的平衡溶胀率、温度响应性能均有较大提高,在一定范围内增大加入的粘土含量,其性能的提高越明显.  相似文献   
998.
张文丽  赵英娜 《材料导报》2005,19(9):118-120
依据玻璃分相原理设计了制备负载型纳米氧化物的新方法:熔融-分相法.以Na2O-B2O3-SiO2玻璃系统为基本组成,引入一定量的TiO2(SnO2),在高温下熔融、淬冷,经热处理和化学处理,制备了负载于富硅多孔载体的纳米TiO2(SnO2)材料.结果表明,得到的晶体尺寸和载体的孔径尺度均小于100 nm;负载型纳米TiO2具有良好的光催化性能,负载型纳米SnO2对CO具有催化氧化性能.  相似文献   
999.
低碳钢表面氧乙炔火焰合成纳米碳纤维研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用低碳钢基体表面氧乙炔火焰法成功合成了纳米碳纤维,利用扫描电镜、激光拉曼光谱检测手段对其形貌和结构进行了表征.在氧乙炔火焰内焰区,经浓硝酸浸蚀的低碳钢表面沉积合成出中空管状、短而粗的纳米碳纤维:外径100~120nm,内径60~80nm.并初步探讨了其火焰合成的形成环境和生长过程.  相似文献   
1000.
刘晃清  王玲玲  高勇  陈芳芳 《材料导报》2005,19(Z1):128-130
低温燃烧法是制备氧化物纳米材料的一种很有应用前景的新方法,该法工艺简单、安全、省时、节能.Y2O3:Eu3 是一种重要的红色发光材料.阐述了低温燃烧法合成工艺的优点,其制备纳米材料Y2O3:Eu3 的特点,以及用该方法制备的纳米材料Y2O3:Eu3 的发光性能的研究进展.  相似文献   
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