欢迎访问中国纳米行业门户!
【登陆】
【免费注册】
010-82930964
微博
微信
粉享通
|
广告服务
|
中国粉体网
产品
厂商
资讯
文献
首页
资讯
技术资料
产品
厂商
报价
应用
纳米粉体
纳米材料
纳米技术
纳米网首页 > 技术资料
聚乙烯吡咯烷酮/黏土纳米复合水凝胶的制备及表征
通过原位聚合法,以N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)和黏土为原料制备了生物相容性有机-无机纳米复合水凝胶,通过黏度、透明度、XRD及力学性能等研究了水凝胶体系的性质和微观结构.结果显示,单体NVP通过氢键作用吸附于黏土粒子周围,从
2011年05月20日 更新
爆轰合成纳米氧化铝颗粒的生成时间估算
利用胶体理论中的快速聚沉动力学模拟尺寸为20nm的γ氧化铝球形颗粒在爆轰化学反应区的生成过程,估算出其生长时间为0.11μs,该时间值在爆轰化学反应区的时间长度(约1.0μs)内。理论计算证明该尺度的纳米氧化铝颗粒是在爆轰反
2011年05月20日 更新
SiO_2纳米复合稳定WO_3薄膜气致变色特性研究
以钨粉为主要原料,采用过氧化法及提拉技术制备WO3薄膜,通过SiO2纳米颗粒复合改性提高了WO3薄膜的气致变色稳定性。测试并研究了SiO2复合掺杂对溶胶颗粒分布、气致变色稳定性等的影响,通过测试薄膜循环中红外振动吸收的演变,
2011年05月19日 更新
银纳米粒子的制备及表征
利用乙二醇在高温下的还原特性,在溶剂热条件下制备了银纳米粒子,产品经XRD和TEM表征,所制备的银纳米具有面心立方相的多晶结构,平均粒径在50nm左右.
2011年05月19日 更新
超临界流体沉积法制备纳米复合材料的过程机理研究
超临界流体沉积技术是制备纳米复合材料的新方法,应用此方法制备的复合材料可应用于微电子、光学、燃料电池、催化等领域。经过实验研究,提出了超临界流体沉积制备纳米复合材料的机理模型。对前驱物在二元(scCO_2+ethanol)体
2011年05月19日 更新
仿生增强型纳米羟基磷灰石-聚乳酸复合支架研究现状
骨组织工程是修复骨缺损最有前途的方法,寻找理想的支架材料是目前骨组织工程研究的热点之一。近年来采用仿生学原理制备的增强型纳米羟基磷灰石聚乳酸复合支架材料因具有良好的生物相容性和生物降解性而广泛研究。该文就纳米羟基磷灰石-聚乳
2011年05月19日 更新
一维SiO_2纳米管研究进展
主要综述了SiO2纳米管合成的方法及研究进展,重点介绍模板法合成取得的成果及优势,论述了SiO2纳米管在不同领域的应用,并展望了它的发展前景。
2011年05月19日 更新
纳米TiO_2/凹凸棒石光催化复合材料的制备及其动力学
采用溶胶-凝胶法制备了纳米TiO2/凹凸棒石光催化复合材料,并对其进行了表征.XRD结果表明,复合材料为锐钛矿相和金红石相的混晶结构,HRTEM和SEM图像显示,在凹凸棒石表面均匀负载了一层纳米TiO2颗粒.实验考察了煅烧温
2011年05月19日 更新
Cu_(0.3)Mn_(0.7)去合金化制备纳米多孔铜块体材料
采用去合金化法对Cu0.3Mn0.7合金进行自腐蚀制备出厚度为1mm的纳米多孔铜块体材料。采用XRD、SEM、EDS、AAS等分析了样品的相组成、微观形貌和元素含量。结果表明:样品在室温0.1mol/L盐酸溶液中自腐蚀10d
2011年05月18日 更新
基于SCF-CO_2电沉积制备纳米材料的研究进展
分析了CO2超临界流体特性及其电沉积工艺的特点;综述了表面活性添加剂含量、CO2的体积分数以及温度、压力等操作参数对电沉积制备纳米材料的影响,与普通电沉积工艺相比,采用CO2超临界流体的电沉积工艺获得的纳米材料组织致密、表面
2011年05月18日 更新
[1]
...
[970]
[971]
[972]
[973]
[974]
[975]
[976]
[977]
[978]
[979]
[980]
[981]
[982]
[983]
[984]
[985]
...
[1060]
图片新闻
年产2000吨纳米晶软磁项目在山西左云投
300万!中国矿业大学公开招标:纳米压痕
【会议报告】超长碳纳米管的单分散及其在硅
青岛新泰和纳米科技有限公司邀您出席第二届
最新资讯
·
年产2000吨纳米晶软磁项目在山西左云投产
·
300万!中国矿业大学公开招标:纳米压痕仪
·
【会议报告】超长碳纳米管的单分散及其在硅碳负
·
青岛新泰和纳米科技有限公司邀您出席第二届硅基
·
固态电池材料创新设备:龙鑫智能纳米砂磨机+智
·
八大核心优势赋能!汇京智能打造纳米材料研磨全
·
【展商推荐】长沙西丽纳米研磨科技有限公司邀您
·
【直播预约】超长碳纳米管的单分散及其在硅碳负
·
六方氮化硼纳米片的可规模化制备及应用
·
年产4万吨!蒙星纳米磷酸锰铁锂项目预计6月底
·
气相二氧化硅、气相法纳米氧化铝材料供应商:湖
·
陶瓷:光刻机纳米精度的“终极密码”