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《广东轻工职业技术学院学报》2017,(1)
纳米抗菌材料具有高比面积和多活性中心等特性,比传统抗菌剂具有明显优势,但同时纳米微粒存在力学性能不稳定性。制备出分散均匀、稳定性好的高效纳米复合抗菌材料是目前的研究热点之一。对含有常用金属银、钛、铁的纳米复合抗菌材料的最新制备方法和用途的研究进展进行了综述。 相似文献
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贝帮洪 《数理化学习(高中版)》2006,(Z1)
一、概念的考查例1用特殊方法把固体物质加工到纳米级(1~100nm)的超细粉末粒子,然后得纳米材料·下列分散系中分散质粒子的直径和这种粒子具有相同数量级的是()(A)溶液(B)悬浊液(C)乳浊液(D)胶体解析:溶液中溶质粒子直径小于1nm,浊液(悬浊液和乳浊液)粒子直径大于100nm,胶体分散质半径在1~100nm之间,与纳米级材料为同一数量级,(D)项符合题意·答案:(D)·点评:胶体、溶液、浊液都属于分散系·在外观上胶体与溶液几乎相同,它们的本质区别就在于分散质粒子的大小不同·二、性质的考查例2下列关于胶体的性质叙述中不正确的是()(A)布朗运动是… 相似文献
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首先研究了纳米氧化锡锑(ATO)在水中的分散性能,考查了pH值、分散剂种类、分散剂用量、分散时间等参数对纳米氧化锡锑的分散稳定性的影响,并采用沉降法、分光光度计表征了分散效果。结果表明,纳米氧化锡锑水性浆料的pH值控制在7左右比较适宜。分散体系最佳为采用缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷A-187,用量为体系总重量的13%左右,分散时间为30min,可获得分散稳定的纳米ATO水性浆料。 相似文献
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用聚乙烯醇(PVA)作为分散剂,添加丙烯酸和过硫酸铵(APS)水溶液,通过高速剪切混合制成纳米TiO2水基分散体系。粒径分析和透射电镜表征表明:纳米TiO2水基分散体系稳定性良好,分散的纳米TiO2粒径大约为68nm,且分散均匀。 相似文献
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《中学生数理化(高中版)》2011,(7)
把一种(或多种)物质分散在另一种(或多种)物质中所得到的体系叫做分散系.当分散系是水或其他液体时,如果按照分散质粒子的大小来分类,可以把分散系分为溶液、胶体和浊液,其特点如下. 相似文献
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林三军 《中学生数理化(高中版)》2011,(7):60-60
把一种(或多种)物质分散在另一种(或多种)物质中所得到的体系叫做分散系.当分散系是水或其他液体时,如果按照分散质粒子的大小来分类,可以把分散系分为溶液、胶体和浊液,其特点如下. 相似文献
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1概念上的区别 胶体指的是分散质微粒直径大小为10-9~10-7m的一类分散系,属混合物.而胶粒是胶体分散系中的分散质,一般是纯净物. 相似文献
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《廊坊师范学院学报(自然科学版)》2015,(3):26
本发明涉及一种聚合物基微/纳米填料填充改性复合预混料颗粒制备方法,其制备步骤:将非水溶性聚合物基体溶解于第一水溶性溶剂中得均质聚合物溶液;将微/纳米填料分散于第二水溶性溶剂中,经搅拌、加热、超声、添加增溶剂或偶联剂得均质微/纳米填料分散液;将均质微/纳米填料分散液加至均质聚合物溶液中,混合均匀得均质溶液;并将其呈液滴状滴入装有去离子 相似文献
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纳米TiO2-BaCl2-H2O复合低温相变蓄冷材料的制备 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了TiO2纳米颗粒在共晶盐BaCl2水溶液中的分散行为,考察了分散剂的种类和浓度以及溶液的pH值对TiO2悬浮液的分散性及其稳定性的影响规律。采用TiO2粒子的体积分数表征纳米TiO2在共晶盐水溶液中的分散状态,并利用稳定机理对共晶盐水溶液中TiO2分散稳定性作了解释。最后获得了一种较好的制备纳米复合蓄冷材料的方法。 相似文献
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借助电喷雾辅助化学还原法,直接在室温下,将氯酸金前体溶液的分散气溶胶喷射到含有还原剂(ODAM)和环己烷非极性溶剂(POCH)的反应溶液中来合成单分散小尺寸纳米金粒子。将电喷雾喷射分散进料与传统毛细管连续进料方法进行比较,通过紫外-可见光谱(UV-vis)和扫描透射电子显微镜(STEM)等对合成的纳米金进行表征,结果表明在非极性溶剂中通过化学还原法合成的纳米金粒子大小取决于试剂掺入的方法。前体的连续掺入产生多分散胶体,NPs尺寸约为4.4±0.6 nm,和10.3±1.4nm,而电喷雾法掺入反应液中的微小液滴产生高度单分散的胶体,其NPs尺寸约为5.2±0.5nm。结果证明电喷雾辅助化学还原法是一种快速通用合成单分散金纳米粒子(AuNPs)的新方法。 相似文献
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《浙江大学学报(A卷英文版)》2020,(3)
目的:一般情况下,纳米粒子在环形聚合物熔体中处于聚集状态。本文通过增加链刚性或施加稳定的剪切场来诱导纳米粒子在环形聚合物熔体中的聚集-分散转变,使环形聚合物中的纳米粒子达到最优的分散状态。创新点:同时改变链刚性和剪切场强度,诱导纳米粒子在分散的同时进行有序排列。方法:利用分子动力学模拟方法,研究纳米粒子在环形聚合物熔体中的分散和空间分布。结论:1.在较弱的高分子/纳米粒子(polymer-NP)相互作用力下,增加环链的刚性或施加剪切场,可以诱导纳米粒子(NPs)从聚集态向分散态过渡。2.增加链的刚性可以提高NPs在环形聚合物熔体中的分散度;NPs被半刚性(或棒状)环形聚合物链包裹,有效地避免了NPs间的聚集,促使其分散。3.随着剪切场强度的增加,聚集的NPs也会因polymer-NP相互作用、NP-NP相互作用以及剪切场之间的竞争而趋于分散;由于polymer-NP相互作用强,所以NPs的空间分布具有良好的有序性和分散性。4.同时考虑剪切场和链刚性,可有效提高NPs在环形聚合物熔体中的分散度和空间分布,而链刚性的增加干扰了NPs的有序结构。 相似文献
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采用自制的大分子表面改性剂对纳米AlN进行表面改性,对改性前后的纳米AlN进行粒径分析、FTIR、XPS、TGA等表征.结果表明,大分子改性剂和纳米AlN的表面发生化学键合,有效地阻止了纳米AlN的团聚,使纳米AlN颗粒达到纳米级分散. 相似文献