纳米的造句
1.纳米粒经表面修饰后,能达到长循环的效果,具有广阔的研究和发展前景。
2.实验结果表明,酸催化纳米二氧化硅改性胶粉对回收聚乙烯力学性能最好。
3.完全掌握了碳纳米管场发射冷阴极印刷浆料的配制。
4.探讨了纳米碱式碳酸锌的制备方法.
5.基于此模型,推导了纳米线反磁化过程中不可逆磁化的临界场和矫顽力在一致转动和对称扇形模式下的表达式。
6.研究了由碳酸铵和氯化镁制备纳米氧化镁的方法.
7.“丝”比“针”要细,而在“嫦娥一号”那样的高科技产品中,是以比丝米还要小得多的忽米、纳米来计算的。
8.所用的碳纳米管是用热灯丝化学气相沉积法合成的.
9.最后,本文提供了一种简单、方便、有效且直径可控的,在硅基底上大面积形成纳米点阵或纳米柱阵列的纳米加工方法。
10.纳米孔洞是贯穿整个样品厚度的平行孔.
11.结果与炉甘石洗剂比较,纳米炉甘石凝胶性状稳定,贮存期长,抑菌活性明显提高.
12.在氯化亚锡敏化、氯化钯活化的条件下,通过化学镀方法.com,成功地在纳米金刚石粉体表面制备了超薄铜膜。
13.但是这个建议转移了大家对真正的纳米粘质一生化武器的注意力.
14.展望了纳米金属粉末在表面工程中的应用前景。
15.碳纳米管的表面效应和管壁中存在有大量的拓朴学缺陷,使碳纳米管的表面本质上比其它的石墨变体有更大的反应活性。
16.新材料主要是防腐材料、磁性材料、高技术陶瓷材料及纳米材料等。
17.纳米科技已成为21世纪科技界最具影响力的领域之一.
18.对它们的力学特性进行了分析,用纳米硬度计测量了薄膜的杨氏模量。
19.我们外出在清晨驾车进入安格拉瓦保护区接近埃托沙国家的公园,纳米比亚,我们认出一个朦胧的形状在路边一棵树下。
20.报导了黑索今填充的碳纳米管有序阵列的构筑.
21.根据对有机引发剂条件下的光刻胶过程的分析得出了纳米级实体图。
22.实验上已经发现硫氢官能团可以很强化学吸附于金表面上,从而可作为连接体用于纳米电子学中的分子器件。
23.用双声光调制器的外差干涉仪可以实现纳米测量.
24.本文对近年来纳米碳化钨粉的研究和应用发展动态进行了归纳和评述,并对存在的问题提出了一些见解。
25.研究结果表明:纳米量级尺寸是多孔硅膜的一个重要特征。估计多孔硅硅柱横截面直径在几到十几纳米之间。
26.在氯化亚锡敏化、氯化钯活化的条件下,通过化学镀方法,成功地在纳米金刚石粉体表面制备了超薄铜膜。
27.结论制得的鸦胆子油亚纳米乳注射液物理稳定性良好。
28.温得和克是纳米比亚的行政中心,市内有行政机关大楼、医院、国家博物馆、中等学校和非洲奥古斯丁高等中学。
29.以合成的纳米四氧化三铁为催化剂,过氧化氢为氧化剂,催化氧化含邻苯二酚的模拟废水和含邻甲苯酚的工业废水。
30.实现了纳米颗粒状四氧化三铁和纳米层片状羟基磷灰石的复合,四氧化三铁分布均匀,无团聚。
31.以碳化钙和四氯化碳为碳源,反应物通过无机化学反应在密封高压釜中制备了纳米碳球。
32.“这两个多月,我天天穿纳米能量内裤和袜子,天天睡纳米能量枕头,然而前列腺病、皮肢病没有任何改善,睡眠问题仍然严重。
33.使用一种新的循环系统制备了单分散三氧化二铁超顺磁性纳米颗粒。
34.压力达到11.2gpa时,纳米硫化锌空心球中的纤锌矿结构全部转变为闪锌矿结构.
35.重点介绍了这些方法在纳米钴蓝颜料制备中的应用.
36.该纳米甲壳质及其衍生物分为胶体溶液产品和粉状产品两种,全溶于冷水和热水。
37.最后采用自行研制的卷对卷紫外纳米压印系统对菲涅耳透镜镍模板进行压印、曝光固化及脱模,制得PC基片菲涅耳透镜聚光器。
38.研究结果表明,在未经有机化处理的情况下,纳米碳管以纳米结构状态分散在基体中,显著地提高了聚醚酮酮的耐热性能,降低了其熔点。
39.研究了二氧化钛纳米材料制备外墙乳胶漆的方法。考察了涂料的耐候性、耐碱性、耐水性、耐洗刷性等性能。
40.羟基磷灰石、氧化铝陶瓷、磷酸三钙是用于制备纳米陶瓷的材料。
41.这张照片摄于即将迎来雨季的纳米比亚埃托沙国家公园,当时我正在世界野生动物基金会纳米比亚分部实习。
42.测定了复合电铸层的组织成分,并就纳米颗粒在复合电铸层表面和横截面上分布的均匀性进行了评价.
43.镶嵌模型解释了钛酸钡纳米晶立方相中的激子自陷机制.
44.以硝酸银和丁二胺为基本原料,采用化学还原方法合成了银纳米粒子。
45.方法将磁性药物纳米粒经肝动脉注入患有植入性肝癌的小鼠体内。
46.非晶态因瓦合金固有的结构不稳定性是造成其在晶化初期易于爆发式大量形核,并进一步形成精细分布的纳米晶粒的动力学原因。
47.以氢氧化铜为前驱体,在超声和微波作用下制备纳米氧化铜.
48.研制了一种含纳米金刚石润滑油节能抗磨添加剂,对其摩擦学性能及机制进行了研究。
49.使用碱式溴甲酚绿对多壁碳纳米管进行非共价键功能化处理,使其分散在水溶液中。
50.在聚合物电致发光器件中,通过在不同功能层中掺杂二氧化钛纳米管来改善器件的性能。