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纳米级复合材料的制备方法
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《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第11期121-121,共1页
将可脱保护的聚合物、活化剂和层状桂酸盐混合,并使所述的可脱保护的聚合物至少部分地脱保护,从而形成复合材料。该复合材料与聚合物树脂混合,从而形成纳米级复合材料。
关键词 纳米级复合材料 制备方法 聚合物树脂 脱保护 活化剂 混合 酸盐
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专利名称:纳米级复合材料的制备方法
2
《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期90-90,共1页
将可脱保护的聚合物、活化剂和层状硅酸盐混合,并使所述的可脱保护的聚合物至少部分地脱保护,从而形成复合材料。该复合材料与聚合物树脂混合,从而形成纳米级复合材料。
关键词 纳米级复合材料 制备方法 专利名称 聚合物树脂 层状硅酸盐 脱保护 活化剂 混合
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一种聚烯烃与粘土的纳米级复合材料
3
《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2000年第5期49-49,共1页
关键词 聚烯烃 粘土 纳米级复合材料 质量比 纤维棒石族 组成
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纳米-亚微米级复合材料对褐潮土有机无机复合体含量及各粒级复合体中C、N、P含量与分布的影响 被引量:15
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作者 刘秀梅 冯兆滨 +4 位作者 张树清 张夫道 王玉军 张建峰 肖强 《植物营养与肥料学报》 CAS CSCD 北大核心 2007年第1期57-63,共7页
通过盆栽试验研究了纳米.亚微米级复合材料对褐潮土各粒级复合体组成及其中C、N、P含量与分配的影响。结果表明,1)施入纳米-亚微米级复合材料后,褐潮土各粒级复合体的含量较对照发生了改变,F1(〈2μm)和B(10-50μm)粒级含量降... 通过盆栽试验研究了纳米.亚微米级复合材料对褐潮土各粒级复合体组成及其中C、N、P含量与分配的影响。结果表明,1)施入纳米-亚微米级复合材料后,褐潮土各粒级复合体的含量较对照发生了改变,F1(〈2μm)和B(10-50μm)粒级含量降低,F2(2~10μm)和F4(50~100μm)粒级含量增加。2)纳米-亚微米级复合材料可提高土壤及各粒级中C、N、P的含量,而增加幅度因材料而异;蒙脱土纳米-亚微米级复合物〉高岭土纳米-亚微米级复合物〉塑料纳米-亚微米级复合物。3)F3(10-50μm)粒级中有机碳、全氮、全磷含量较低,但该粒级复合体含量占土壤固相的比重最大,因此该粒径中C、N、P对土壤肥力的贡献较大。4)纳米-亚微米级复合材料使土壤的有机碳、氮、磷在各粒级复合体中分配系数的增加以F2(2~10μm)粒级最高,说明各养分进入F2粒级最多,表明该粒级对土壤养分的转化和平衡起着重要的调节作用。 展开更多
关键词 纳米-亚微米复合材料 有机无机复合 养分
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基于RBF网络优化制备均匀粒度分布的微米级SiO_2基相变调湿复合材料 被引量:14
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作者 张浩 《材料工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第8期24-29,共6页
以SiO_2为载体、癸酸-棕榈酸为相变材料,采用溶胶-凝胶法制备微米级SiO_2基相变调湿复合材料。运用均匀设计结合RBF网络优化制备参数,对最均匀粒度分布微米级SiO_2基相变调湿复合材料进行表征。结果表明:当扩散系数为0.5时,RBF网络具有... 以SiO_2为载体、癸酸-棕榈酸为相变材料,采用溶胶-凝胶法制备微米级SiO_2基相变调湿复合材料。运用均匀设计结合RBF网络优化制备参数,对最均匀粒度分布微米级SiO_2基相变调湿复合材料进行表征。结果表明:当扩散系数为0.5时,RBF网络具有最佳的逼近效果;最优制备工艺参数:溶液pH值为4.27,去离子水用量为8.58,无水乙醇用量为4.83和超声波功率为316W;最均匀粒度分布微米级SiO_2基相变调湿复合材料的d10,d50,d90分别为383.51,511.63,658.76nm,d90-d10实测值为275.25nm,实测值与预测值吻合较好,相对误差为-2.64%;最均匀粒度分布微米级SiO_2基相变调湿复合材料在相对湿度为40%~60%时,平衡含湿量为0.0925~0.1493g/g,相变温度为20.02~23.45℃,相变焓为54.06~60.78J/g。 展开更多
关键词 激光粒度 RBF神经网络 纳米SiO2基相变调湿复合材料 均匀粒度分布 优化制备
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宽频谱烟幕干扰材料研究 被引量:6
6
作者 任慧 乔小晶 焦清介 《兵器材料科学与工程》 CAS CSCD 2001年第6期61-63,共3页
阐述用的纳米级复合材料制作的干扰剂对可见光、红外及毫米波的有效衰减 ,并分析新型干扰的可行性、作用机理。
关键词 烟幕 干扰 频谱 毫米波 红外 宽频 衰减 材料研究 纳米级复合材料 可见光
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高分子专利
7
《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第10期170-170,共1页
专利名称:纳米级复合材料的制备方法专利申请号:CN200580042923.2公开号:CN101080445 申请日:2005.10.25 公开日:2007.11.
关键词 专利名称 高分子 纳米级复合材料 专利申请号 制备方法 公开号
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高分子专利
8
《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第11期39-39,共1页
专利名称:纳米级复合材料的制备方法专利申请号:CN200580042923.2公开号:CN101080445申请日:2005.10.25公开日:2007.11.28申请人:美国3M创新有限公司将可脱保护的聚合物、活化剂和层状硅酸盐混合,并使所述的可脱保护的聚合... 专利名称:纳米级复合材料的制备方法专利申请号:CN200580042923.2公开号:CN101080445申请日:2005.10.25公开日:2007.11.28申请人:美国3M创新有限公司将可脱保护的聚合物、活化剂和层状硅酸盐混合,并使所述的可脱保护的聚合物至少部分地脱保护,从而形成复合材料。该复合材料与聚合物树脂混合,从而形成纳米级复合材料。 展开更多
关键词 专利申请号 纳米级复合材料 高分子 聚合物树脂 层状硅酸盐 脱保护 制备方法 专利名称
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高分子专利
9
《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第12期118-118,共1页
专利名称:纳米级复合材料的制备方法专利申请号:CN200580042923.
关键词 专利名称 高分子 纳米级复合材料 专利申请号 制备方法
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