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
水热法合成纳米晶勃姆石的实验研究
γ-Al2O3由于具有巨大的比表面积,因此特别适合用作催化剂载体。纳米晶勃姆石是制备γ-Al2O3的原料。以氢氧化钠、六水氯化铝为原料,通过水热法控制合成温度在105~160℃,合成出勃姆石(Boehmite)纳米晶。对产品
2011年07月26日 更新
两亲性聚合物/碳纳米管复合材料的研究进展
两亲性聚合物具有独特的pH/温度响应、自组装等特性,将其与碳纳米管结合制成的两亲性聚合物/碳纳米管复合材料具有广阔的应用前景。介绍了两亲性聚合物/碳纳米管复合材料的3种制备方法,即原子转移自由基聚合法、可逆加成-断裂链转移自
2011年07月26日 更新
ZnO纳米结构的CVD制备工艺及其应用
纳米结构的ZnO由于具有优异的光、电、磁、声等性能,已经成为光电、化学、催化、压电等领域中聚焦的研究热点之一。不同纳米结构的ZnO其制备方法不同,着重概述了采用化学气相沉积(CVD)工艺制备ZnO纳米材料,包括直接热分解、高
2011年07月26日 更新
316L不锈钢表面纳米化残余应力对材料性能的影响
高速旋转丝表面纳米化是一种新型的表面纳米化方法,本文对316L不锈钢表面进行纳米化处理,测定残余应力在材料内部的分布。通过分析、对比实验数据,表面纳米化处理方法,能够在材料内部引入大量残余压应力,提升材料的力学性能。
2011年07月26日 更新
关于纳米科学的常微分方程模型的定性分析
讨论了纳米液滴(Nanodroplet)半径R(t)的常微分模型正平衡解的稳定性,纳米液滴半径R(t)收敛于正平衡解的速度以及纳米液滴生命区间的跨度.本文结果对研究纳米粒子形成高度有序的结构提供了理论依据.
2011年07月26日 更新
ZnS∶Mn纳米晶的微结构和发光性能
以Na2S·9H2O为硫源,柠檬酸为稳定剂,采用溶剂热法制备了ZnS∶Mn纳米晶。通过X射线衍射谱.拉曼光谱和光致发光谱分别研究了ZnS∶Mn纳米晶的微结构和发光性能。结果表明:所制备的ZnS∶Mn纳米晶均具有立方结构,颗粒
2011年07月26日 更新
纳米颗粒对复合材料横向拉伸强度影响的数值模拟
纤维增强复合材料中添加纳米颗粒能够改性基质,提高材料的横向拉伸强度.建立了复合材料周期性单胞的三维有限元模型,考虑了纤维与基质间的粘结特性,模拟了材料在固化完成后冷却到室温的全过程.基质中未添加纳米颗粒和添加纳米颗粒两种模型
2011年07月26日 更新
TEMPO氧化法制备氧化纤维素纳米纤维
以漂白针叶木浆为纤维原料,在2,2,6,6—四甲基哌啶氧自由基(TEMPO)—NaClO—NaBr的氧化体系下制备得到氧化纤维素纳米纤维。采用透射电子显微镜(TEM)、扫描电子显微镜(SEM)、红外光谱(FT—IR)、X—射
2011年07月26日 更新
新型核壳型纳米球形聚电解质刷的制备
采用光乳液聚合法成功合成了一种纳米球形聚电解质刷,该纳米球形聚电解质刷由核、壳两部分组成:核为直径320nm的聚丁二烯胶乳微球,壳为在其表面接枝的长度和接枝密度可控的线性聚丙烯酸链。分别比较了不同反应温度和引发时间对聚电解质
2011年07月26日 更新
聚合物/无机纳米复合电介质介电性能及其机理最新研究进展
聚合物/无机纳米复合电介质由于其优异的电、热、机械等性能而成为电介质领域研究的热点。本文综述了该领域的最新研究进展,涉及纳米电介质的结构特性和介电性能及其机理,重点阐述了纳米电介质的界面特性和电阻率、介电常数、介质损耗、击穿
2011年07月25日 更新
[1]
...
[946]
[947]
[948]
[949]
[950]
[951]
[952]
[953]
[954]
[955]
[956]
[957]
[958]
[959]
[960]
[961]
...
[1074]
图片新闻
突破“强度-塑性”魔咒:可变形共晶纳米骨
120万!华东理工大学公开招标:落地式微
CIBF2026|派勒纳米 & 百利锂电
纳米研磨设备供应商:长沙西丽纳米研磨科技
最新资讯
·
突破“强度-塑性”魔咒:可变形共晶纳米骨架引
·
120万!华东理工大学公开招标:落地式微纳米
·
CIBF2026|派勒纳米 & 百利锂电联袂
·
纳米研磨设备供应商:长沙西丽纳米研磨科技有限
·
200万!南开大学公开招标:纳米流式检测仪
·
兰花纳米,碳酸钙业务该如何破局?
·
一张图了解单壁碳纳米管材料
·
爆炸法合成纳米粉体,前景如何?
·
北京化工大学毋伟团队J. Power Sou
·
使用台式场发射扫透电镜和 EDS 进行催化剂
·
制备纳米金属粉,难在哪?
·
奥法美嘉 | 纳米粒度仪Nicomp Z30