水中高度分散的纳米羟基磷灰石分散剂的选择_英文_
纳米材料专业英语词汇

纳米材料专业英语词汇纳米尺度nanoscale纳米基元nano-unit纳米结构单元nanostructure unit纳米材料nanomaterial纳米技术nanotechnology纳米结构体系nanostructure system纳米组装体系nanostructure assembling syst em纳米器件nanodevice碳纳米管carbon nanotubes原子团簇atom cluster单分散颗粒[系] monodispersed particle纳米颗粒nanoparticle团粒aggregate纳米粉体nano-powder纳米纤维nano-fibre纳米薄膜nano-film纳米块体nano-bulk纳米孔nano-pore纳米晶体材料nanocrystalline material纳米非晶材料amorphous nanomaterial纳米准晶材料quasi-crystal nanomaterial金属纳米材料metallic nanomaterial无机非金属纳米材料inorganic non-metallic na nomaterial高分子纳米材料polymer nanomaterial纳米复合材料nanocomposites结构纳米材料structured nanomaterial功能纳米材料functional nanomaterial生物医用纳米材料biomedical nanomaterial 小尺寸效应small-size effect表面效应surface effect量子尺寸效应quantum size effect宏观量子隧道效应macroscopic quantum tun neling effect惰性气体沉积法inert gas deposition物理粉碎法physics grinding高能球磨法high energy ball mill溅射法sputtering物理粉碎法physics grinding爆炸法explosion喷雾法spraying冷冻干燥法freeze drying化学气相沉积法chemical vapor deposition沉淀法precipitation水热合成法hydrothermal synthesis溶胶-凝胶法sol-gel辐射化学合成法radiation chemical synthesis 快速凝固法rapidly quenching强烈塑性变形法severe(intense) plastic deform ationh非晶晶化法amorphous solid crystallizatio n溅射法sputtering非晶晶化法crystallization of amorphous soli d原位复合法in-situ composite插层复合法intercalation hybrids微乳液法micro emulsion模板合成法template synthesis自组装法self-assembly石墨电弧放电法graphite arc discharge快速凝固法rapidly quenching表面处理surface treatment表面修饰surface decoration稳定化处理passivating treatmentX射线衍射法X-ray diffractometry扫描探针显微镜scanning probe microscopy 扫描隧道显微镜scanning tunneling microscop y,扫描近场光学显微镜scanning near-field optica l microscopy, 原子力显微镜atomic force microscopy扫描电容显微镜scanning capacitance microsc opy磁力显微镜magnetic force microscopy扫描热显微镜scanning thermal microscopy X射线衍射法X-ray diffractometryX射线衍射线宽化法X-ray diffractometry line b roadeningX射线小角度散射法small angle X-ray scatteri ng透射电子显微镜法transmission electron micro scopy ,TEM透射电镜法TEM method扫描电子显微镜法scanning electron microsco py , SEM扫描电镜法SEM method拉曼光谱法raman spectrometry红外吸收光谱法infrared absorption spectrosc opy穆斯堡尔谱法mossbauer spectrometry光子相关谱法photon correlation spectroscop yBET法BET压汞仪法mercury porosimetry纳米压痕仪nano impress扫描探针显微法scanning probe microscopy, 扫描隧道电子显微法scanning tunneling electr on microscopy,STM扫描近场光学显微法scanning near-field optica l microscopy,SNOM原子力显微法atomic force microscopy,AFM 扫描电容显微法scanning capacitance micros copy, SCM扫描热显微法scanning thermal microscopy, STHM场离子显微法field ion microscopy, FIM磁力显微法magnetic force microscopy, MFM 激光干涉仪laser interferometer激光衍射/散射法laser diffraction and scatterin g离心沉降法centrifugal sedimentation。
多孔羟基磷灰石的制备及其性能研究

多孔羟基磷灰石的制备及其性能研究董盼盼;徐亚辉;郭双桃【摘要】以多孔支架材料的设计出发,采用化学共沉淀法制备了纳米羟基磷灰石粉末,并通过添加造孔剂工艺,于800℃烧结处理4 h 后经过水洗处理除去造孔剂,再于1250℃高温处理3 h,得到不同含量比的多孔羟基磷灰石生物陶瓷。
通过一系列性能表征包括孔洞结构、物相组成、力学性能以及孔隙率测试等,研究多孔羟基磷灰石陶瓷性能。
%From the perspective of porous scaffolds materials design, nano-sized hydroxyapatite (HA) powders were synthesized by chemical co-precipitation method. Porous HA ceramicswith different HA contents were prepared by using pore forming agentwith the process of water washing after the sintering treatment at 800 oC for 4 h and 1 250 oC for 3 h. Properties of the porous HA ceramics were studied by characterizing pore structures, phase composition, mechanical strength and porosity testing.【期刊名称】《当代化工》【年(卷),期】2015(000)011【总页数】4页(P2592-2595)【关键词】羟基磷灰石;多孔支架;造孔剂;生物陶瓷【作者】董盼盼;徐亚辉;郭双桃【作者单位】清华大学深圳研究生院,广东深圳518055;清华大学深圳研究生院,广东深圳 518055;清华大学深圳研究生院,广东深圳 518055【正文语种】中文【中图分类】TQ028自上世纪末开始,纳米羟基磷灰石便成为当代合成类骨生物复合材料的主要研究对象,国内外研究人员开发了多种纳米羟基磷灰石的制备方法,主要包括水热合成法、化学共沉淀法以及溶胶-凝胶法等[1]。
专英-片剂

Excipient ……辅料adjunct……辅料hardness……硬度disintegration……崩解dissolution……溶出度Colorants……色素sublingual……舌下的buccal……口腔的vaginal……阴道的Compression……压制法molding……模磨剂granulate……颗粒的、颗粒、制粒Compacting……压缩punch……冲头die……模具dampened……潮湿的Scored(grooved)……刻痕integrity……完整性bulk……大体积Binder(adhesive)……粘合剂particle……颗粒或粒子disintegration……崩解剂Glidant……润滑剂lubricant……助流剂availability……生物利用度sheen……光泽Incompatibility……不相溶性multiply compressed tablet……多层压制片sugarcoated tablet……糖衣片enhancer……吸收促进剂objectionable……不良的imprinting……印花Film-coated tablet……薄膜包衣片polymer……聚合物rupture……破裂tamper……防损坏的gastrointestinal tract……胃肠道gelatin-coated tablet……凝胶包衣片unsealed……未包衣的enteric-coated tablet……肠溶包衣片intestine……小肠gastric acid……胃酸irritate……刺激gastric mucosa……胃粘膜sustained delayed……缓释buccal and sublingual tablet……口腔和舌下含片erode……溶蚀base……碱、基质smooth……平滑mannitol……甘露醇effervescent tablet……泡腾片chewable tablet……咀嚼片molded tablet……模制片tablet triturate……磨碎片cylindrical……圆柱potent drug毒剧物sucrose……蔗糖lactose……乳糖nitroglycerin……硝酸甘油hypodermic tablet……皮下注射片podermic……真皮percutaneous……经皮给药subcutaneous……皮下给药extemporaneous……临时的sterility……无菌制剂syringe……注射器dispensing tablet……分散剂immediate-release-tablet……速释剂instantly disintegration or dissolving tablets……速崩片或速溶片liquefy……液化lyophilization……冷冻干燥paste……糊剂testosterone……睾酮friability……脆碎度friabilator……脆碎度测定仪evaporative……挥发gritty……颗粒感incorporated……把……合并、混合microencapsulation……微囊化nanoencapsulation……纳米化extended-release tablet……缓释片uniformity……均匀度flux……流量visual-inspection……目检weight variation……重量差异homogeneous……均匀的distribution……分布antidiarrheals……止泻vitro……体外的vivo……体内的transparent……半透明的apparatus……仪器tube……管dimension……尺寸device……设备monograph……品目residue……残余insoluble coating……不溶包衣palpable……明显的monitored……监控overall……全面variable……变量bioequivalence……生物等效性batch ……批次regulatory agencies……药政部门pivotal clinical……重要的临床permeability……渗透性(IVIVC)——(in-vivo—in-vitro)……体内外相关性aesthetic……美观inadvertently……不小心地fetus……胎儿subcoating……粉衣层film-coating……薄膜包衣abrasion……摩擦nonaqueous非水溶aqueous……水溶的cellulose acetate phthalates……醋酸纤维素-邻苯二甲酸酯penetration……穿过、透过polyethylene-glycol ……PEG plasticizer……增塑剂elasticity……弹性flexibility……柔软性durability……耐药性castor oil……蓖麻油opaquant……遮光剂flavor……矫味剂aroma……芳香剂luster……光泽volatile solvent……挥发性溶剂colloidal……胶质的viscosity……粘度crevice……缝隙dense……致密的impermeable……不可渗透的gloss……光泽transit……传递yield……释放fluid bed……流化床air suspension coating……空气悬浮包衣compression coating……压制包衣anhydrous……无水的labile(sensitive)……敏感的imperfection……缺陷。
生产中该如何选择合适的分散剂

生产中该如何选择合适的分散剂选择合适的分散剂是近年来讨论的焦点,而分散剂中使用最多的是表面活性剂。
表面活性剂中,非亲水性的离子基团越多越好,由于亲水基团增多会使表面活性剂水溶性增大,在固体表面上吸附削减,尤其在表面活性剂与固体表面相互作用较弱的情况下更是如此。
1、选用分散剂应考虑的几个准则1)在肯定条件下,尽量选用能提高粒子间能量势垒的分散剂,增大粒子间的斥力,使粒子充分分散。
2)对于氧化物和氢氧化物及含有氧化基团的物料,在选用分散剂时,应注意体系pH值对物料分散性的影响,依据pH值的范围来确定合适的分散剂。
3)在粒子势垒能量很低的情况下,仅靠加入能提高粒子间静电斥力的分散剂是不行的,应考虑使用高分子分散剂或非离子型分散剂,利用位阻效应,实现物料的均匀分散。
4)应尽量选用量小、分散效率高的分散剂,这样既削减了分散剂对分级产品的污染,也削减了后处理量。
2、分散剂类型及性质在液相中颗粒的表面力分散调控原则,重要是通过添加适当的分散剂来实现。
它的添加显著加强了颗粒间的相互排斥作用,为颗粒的良好分散营造出所需要的物理化学条件。
加强排斥作用重要通过以下三种方式来实现。
增大颗粒表面电位的肯定值,以提高颗粒间的静电排斥作用:通过高分子分散剂在颗粒表面形成吸附层之间的位阻效应,使颗粒间产生很强位阻排斥力;调控颗粒表面极性,加强分散介质对它的润湿性,在充足润湿原则的同时,加强表面溶剂化膜,提高了它的表面结构化程度,使结构化排斥力大为加强。
不同分散剂的分散机理不尽相同。
下面对三大类分散剂:无机电解质、表面活性剂和高分子分散剂分别进行讨论。
2.1无机电解质无机类有聚磷酸盐(焦磷酸钠、磷酸三钠、磷酸四钠、六偏磷酸钠)、硅酸盐(偏硅酸钠、二硅酸钠)。
无机电解质分散剂在颗粒表面的吸附,不仅能显著地提高颗粒表面电位的肯定值,从而产生强大的双电层静电排斥作用,而且无机电解质也可以加强水对颗粒表面的润湿程度。
无机电解质在颗粒表面的吸附还加强表面的润湿性,增大溶剂化膜的强度和厚度,从而进一步加强颗粒的相互排斥作用。
分散剂

分散剂(Dispersant)是一种能提高和改 善固体或液体物料分散性能的助剂。它是 加工助剂中量大面广、发展较快的一类。 它同时具有亲油性和亲水性两种基团此, 常用的分散剂都是表面活性剂。
染料分散剂的作用机理
离子型分散剂,由于溶解而电离,其活性 基团的亲油基趋向染料,亲水基趋向于水, 因此在染料颗粒表面包有一定排列方向的 相同电子层,彼此互相排斥,阻止颗粒沉 降,而使染料悬浮保持分散稳定。 非极性基指向染料颗粒,形 成配向吸附,极性部分指向 水液,产生水合作用,因而 也起着阻止颗粒凝聚沉降的 作用。
木质素类分散剂
• 工业木质素类分散剂分便宜121,制浆稳 定性较好,析水量少,仅产生软沉淀,缺 点是制浆粘度大,须和其他分散剂复配使 用.
萘系磺酸甲醛缩合物
• 萘系磺酸盐甲醛缩合物染料分散剂用于分 散染料的后加工,以保持不溶性染料成为 水-染料的分散体系,而达到分散染料染色 的目的。 • 这类分散剂虽然是最老的一类,但由于它 具有独特性能,生产工艺简单、成熟,价 格低廉等优点,至今仍在染料后加工和其 它行业中大量使用。
阳离子型分散剂
• 阳离子表面活性剂分子的疏水基带有正电 荷,常为取代的烷胺盐.例如日本DIC公司 采用N—(3一硬脂基氧基一2一羟基丙基)单 硬脂酰基二甲基季铵盐处理色淀染料,可 以降低粒子大小,易于分散.
两性型分散剂
• 两性表面活性剂仅限于羧酸盐类,主要有 氨基酸型、甜菜碱型.
非离子型分散剂
阴离子型
阳离子型
两性型
非离子型
2
阴离子型分散剂
• 按亲水基团结构可分为高级脂肪酸盐、高 级醇硫酸酯盐、烷基磺酸盐及磷酸酯盐(— COONa、一0S03Na、一S03Na、一0PO3Na 等),疏水基团通常为C12~C18脂肪烷 基.典型的阴离子分散剂如分散剂MF易溶 于水,是分散染料后处理过程中重要的助 剂,可使染料在分散、干燥后仍有良好的 分散性与润湿性.
纳米羟基磷灰石制备方法的研究进展

摘 要 :介绍 了 目前 纳米羟基磷灰石 的制备方 法 ,重点 阐述 了化学沉淀法制备纳米 羟基磷灰 石的研究情 况 ,并
对 纳米 羟基 磷灰石整个行业 的发展做 出 了展望 。
‘
关键 词 :纳米 ;羟基磷灰石 ;化 学沉淀法
中图分 类号 :TB332 文献 标识码 :A
文章编号 :1008—9411(2011)04—00O6—03
羟基磷灰石超微粉体属于无机材 料 ,主要是采 用液相法来制备 ,常用方法有沉淀法 、水 解法、等离 子体法 、水热法 、溶 剂挥发分 解法 、溶胶 一凝胶 法。 其中化学沉淀法制备纳米羟基磷灰石尤其 活跃。
1 沉 淀 法
沉淀法通常是在溶液状态下将不同化学成分 的 物质混合 ,在混合溶液 中加入适 当的沉淀剂制备超 微颗粒 的前驱体沉淀物,再将此沉 淀物进行 干燥或 煅烧 ,从而制得相应 的超微颗粒。沉淀法制备超微 颗粒主要分为直接沉淀法 、共沉淀法 、均相沉淀法、 化合 物 沉淀 法 、水解 沉淀 法等 多 种 。
廖鹏飞、汤顺清等 用卵磷脂分散体系作 为沉 淀法反应 的微环境合成纳米 HA,获得粒径小 、分布 均匀 、分散容易的纳米粉末 。准确称取适量卵磷脂 , 用氯仿溶解 ,置 于通 风橱 中挥 发至将 Ca(NO,) ·
收稿 日期 :2011一o4o—l1.修 返 日期 :2011一o4—13 作者简介 :隋岩峰(1981一),男 ,吉林梅河 口人 ,助理 工程师 ,主要从事磷精细化工方面研究 。
O 引 言
羟基磷灰石 (Hydroxyapatite)简称 HAP或 HA, 化学分子式 :Ca 0(PO )6(OH):,钙磷 比 C/P=5/3 =1.67,属磷酸钙 (TCP)陶瓷中的一种生物 活性材 料 ¨。
纳米羟基磷灰石
纳米材料学作业2005202027 张峰一.外文综述1.纳米羟基磷灰石与胶原和聚乙烯醇的复合生物材料[1]材料的制备1.合成纳米羟基磷灰石根据羟基磷灰石中Ca/P摩尔比nCa/Np=1.67,配制Ca(NO3)2·4H2O(80 ml, 0.1 M)溶液和Na3PO4 (48 ml, 0.1 M)溶液,室温下共滴定,不断搅拌混合液。
用Na(OH)2调节PH,使PH保持在10。
反应得到悬浊液用布氏漏斗过滤后,去离子水清洗,沉淀物80℃隔夜干燥。
2.合成纳米羟基磷灰石/PVA复合物90℃下配制不同浓度的PVA/去离子水混合液,90℃保持30min。
在搅拌的条件下加入1中制备的羟基磷灰石粉体,持续搅拌30min,制得的HAp/PVA凝胶体。
用冷冻分相干燥法对该胶体脱水干燥(将胶体降温至-20℃后在升温至20℃,如此反复进行1~4个周期)。
3.合成羟基磷灰石/胶原复合物(HAp/Col)先在室温下配制30ml、浓度为0.6 mg/ml胶原/水的混合液,持续搅拌2h。
之后加入80 ml 0.1M 的Ca(NO3)2·4H2O溶液,再缓慢滴加Na3PO4 (48 ml, 0.1 M)溶液,用Na(OH)2调节PH至10,制得呈凝胶状的HAp/Col复合物。
将该凝胶用布氏漏斗过滤,去离子水清洗,室温干燥。
4.合成羟基磷灰石/胶原/PVA复合物(HAp/Col/PVA)室温、搅拌的条件下配制15ml浓度为0.3mg/ml的一型胶原/水混合物,持续搅拌1h后把该混合液倒入等体积的PVA/水的混合液中。
将得到的混合物室温搅拌30min,再加入40ml0.1M 的Ca(NO3)2(PH调为10),搅拌,70℃保持24h。
之后加入24ml0.1M Na3PO4(PH调为10)。
如此,在胶原/PVA上原位合成HAp。
然后将反应混合物过滤、冲洗、干燥、检测。
结果与讨论1.不论是单独合成还是在胶原或PVA或是胶原/PVA纤维上原位合成,所制得的羟基磷灰石都为纳米微粒,其宽为10~30nm,长为40~50nm。
材料学专业英语
加工方法Manufacturing Method 拉力强度Tensile Strength 机械性能Mechanical Properites低碳钢或铁基层金属Iron & Low Carbon as Base Metal 镀镍Nickel Plated 镀黄铜Brass Plated马氏铁体淬火Marquenching 退火Annealing 淬火Quenching高温回火High Temperature Tempering 应力退火温度Stress –relieving Annealing Temperature晶粒取向(Grain-Oriented)和非晶粒取向(Non-Oriented硬磁材料Hard Magnetic Material表面处理Surface Finish硬度Hardness 电镀方法Plating type 锌镀层质量Zinc Coating Mass表面处理Surface Treatment 拉伸应变Stretcher Strains焊接Welding 防止生锈Rust Protection硬度和拉力Hardness & Tensile strength test 连续铸造法Continuous casting process珠光体Pearlite 单相金属Single Phase Metal Ferrite渗碳体Cementitle奥氏体Austenite软磁Soft Magnetic硬磁Hard Magnetic疲劳测试Impact Test热膨胀系数Coefficient of thermal expansion 比重Specific gravity化学性能Chemical Properties物理性能Physical Properties 再结晶Recrystallization硬化Work Hardening包晶反应Peritectic Reaction包晶合金Peritectic Alloy 共晶Eutectic临界温度Critical temperature 自由度Degree of freedom相律Phase Rule金属间化物Intermetallic compound 固熔体Solid solution 置换型固熔体Substitutional type solid solution米勒指数Mill's Index晶体结构Crystal structure金属与合金Metal and Alloy金属特性Special metallic featuresStrength抗腐蚀和耐用Corrosion & resistance durability强度Strengthen 无机非金属inorganic nonmetallic materials 燃料电池fuel cell新能源new energy resources材料科学专业学术翻译必备词汇材料科学专业学术翻译必备词汇编号中文英文1 合金alloy2 材料material3 复合材料properties4 制备preparation5 强度strength6 力学mechanical7 力学性能mechanical8 复合composite9 薄膜films10 基体matrix11 增强reinforced12 非晶amorphous13 基复合材料composites14 纤维fiber15 纳米nanometer16 金属metal17 合成synthesis 18 界面interface19 颗粒particles20 法制备prepared21 尺寸size22 形状shape23 烧结sintering24 磁性magnetic25 断裂fracture26 聚合物polymer27 衍射diffraction 28 记忆memory29 陶瓷ceramic30 磨损wear31 表征characterization32 拉伸tensile33 形状记忆memory34 摩擦friction35 碳纤维carbon36 粉末powder37 溶胶sol-gel38 凝胶sol-gel39 应变strain40 性能研究properties41 晶粒grain42 粒径size43 硬度hardness44 粒子particles45 涂层coating46 氧化oxidation47 疲劳fatigue48 组织microstructure49 石墨graphite50 机械mechanical51 相变phase52 冲击impact53 形貌morphology54 有机organic55 损伤damage56 有限finite57 粉体powder58 无机inorganic59 电化学electrochemical60 梯度gradient61 多孔porous62 树脂resin63 扫描电镜sem64 晶化crystallizatio n65 记忆合金memory66 玻璃glass67 退火annealing68 非晶态amorphous 69 溶胶-凝胶sol-gel70 蒙脱土montmorillon ite71 样品samples 72 粒度size73 耐磨wear74 韧性toughness75 介电dielectric76 颗粒增强reinforced77 溅射sputtering78 环氧树脂epoxy79 纳米tio tio80 掺杂doped81 拉伸强度strength82 阻尼damping83 微观结构microstructure84 合金化alloying85 制备方法preparation86 沉积deposition87 透射电镜tem88 模量modulus89 水热hydrothermal90 磨损性wear91 凝固solidification92 贮氢hydrogen93 磨损性能wear94 球磨milling95 分数fraction96 剪切shear97 氧化物oxide98 直径diameter99 蠕变creep100弹性模量modulus留纞銅雀樓12:53:02101储氢hydrogen102压电piezoelectric103电阻resistivity104纤维增强composites 105纳米复合材料preparation 106制备出prepared107磁性能magnetic 108导电conductive 109晶粒尺寸size110弯曲bending111光催化tio 112非晶合金amorphous 113铝基复合材料composites 114金刚石diamond115沉淀precipitation116分散dispersion117电阻率resistivity118显微组织microstructure119sic复合材料sic120硬质合金cemented121摩擦系数friction122吸波absorbing123杂化hybrid124模板template125催化剂catalyst126塑性plastic127晶体crystal128sic颗粒sic129功能材料materials130铝合金alloy131表面积surface132填充filled133电导率conductivity134控溅射sputtering135金属基复合材料composites136磁控溅射sputtering137结晶crystallization138磁控magnetron139均匀uniform140弯曲强度strength141纳米碳carbon142偶联coupling143电化学性能electrochemical144和性能properties 145al复合材料composite 146高分子polymer147本构constitutive 148晶格lattice149编织braided150断裂韧性toughness 151尼龙nylon152摩擦磨损性friction 153耐磨性wear154摩擦学tribological 155共晶eutectic156聚丙烯polypropylene157半导体semiconductor158偶联剂coupling159泡沫foam160前驱precursor161高温合金superalloy162显微结构microstructure163氧化铝alumina164扫描电子显微镜sem165时效aging166熔体melt167凝胶法sol-gel168橡胶rubber169微结构microstructure170铸造casting171铝基aluminum172抗拉强度strength173导热thermal174透射电子显微镜tem175插层intercalation176冲击强度impact177超导superconducting178记忆效应memory179固化curing180晶须whisker181溶胶-凝胶法制sol-gel182催化catalytic183导电性conductivity184环氧epoxy185晶界grain186前驱体precursor 187机械性能mechanical 188抗弯strength189粘度viscosity190热力学thermodyna mic191溶胶-凝胶法制备sol-gel 192块体bulk 193抗弯强度strength194粘土clay 195微观组织microstructu re 196孔径pore197玻璃纤维glass198压缩compression199摩擦磨损wear200马氏体martensitic留纞銅雀樓12:53:57201制得prepared202复合材料性能composites203气氛atmosphere204制备工艺preparation205平均粒径size206衬底substrate207相组成phase208表面处理surface209杂化材料hybrid210材料中materials211断口fracture212增强复合材料composites213马氏体相变transformation214球形spherical215混杂hybrid216聚氨酯polyurethane217纳米材料nanometer218位错dislocation219纳米粒子particles220表面形貌surface221试样samples222电学properties223有序ordered224电压voltage225析出phase226拉伸性tensile227大块bulk 228立方cubic229聚苯胺polyaniline 230抗氧化性oxidation 231增韧toughening 232物相phase233表面改性modification 234拉伸性能tensile235相结构phase 236优异excellent237介电常数dielectric238铁电ferroelectric239复合材料力学性能composites240碳化硅sic241共混blends242炭纤维carbon243复合材料层composite244挤压extrusion245表面活性剂surfactant246阵列arrays247高分子材料polymer248应变率strain249短纤维fiber250摩擦学性能tribological251浸渗infiltration252阻尼性能damping253室温下room254复合材料层合板composite255剪切强度strength256流变rheological257磨损率wear258化学气相沉积deposition259热膨胀thermal260屏蔽shielding261发光luminescence262功能梯度functionally263层合板laminates264器件devices265铁氧体ferrite266刚度stiffness 267介电性能dielectric 268xrd分析xrd269锐钛矿anatase270炭黑carbon271热应力thermal272材料性能properties 273溶胶-凝胶法sol-gel 274单向unidirectiona l275衍射仪xrd 276吸氢hydrogen277水泥cement278退火温度annealing279粉末冶金powder280溶胶凝胶sol-gel281熔融melt282钛酸titanate283磁合金magnetic284脆性brittle285金属间化合物intermetallic286非晶态合金amorphous287超细ultrafine288羟基磷灰石hydroxyapatite289各向异性anisotropy290镀层coating291颗粒尺寸size292拉曼raman293新材料materials294tic颗粒tic295孔隙率porosity296制备技术preparation297屈服强度strength298金红石rutile299采用溶胶-凝胶sol-gel300电容量capacity301热电thermoelectric302抗菌antibacterial303聚酰亚胺polyimide304二氧化硅silica305放电容量capacity306层板laminates 307微球microspheres 308熔点melting309屈曲buckling 310包覆coated311致密化densification 312磁化强度magnetizatio n313疲劳寿命fatigue314本构关系constitutive 315组织结构microstructure316综合性能properties317热塑性thermoplastic318形核nucleation319复合粒子composite320材料制备preparation321晶化过程crystallization322层间interlaminar323陶瓷基ceramic324多晶polycrystalline325纳米结构nanostructures326纳米复合composite327热导率conductivity328空心hollow329致密度density330x射线衍射仪xrd331层状layered332矫顽力coercivity333纳米粉体powder334界面结合interface335超导体superconductor336衍射分析diffraction337纳米粉powders338磨损机理wear339泡沫铝aluminum340进行表征characterized341梯度功能gradient342耐磨性能wear343平均粒particle344聚苯乙烯polystyrene 345陶瓷基复合材料composites 346陶瓷材料ceramics 347石墨化graphitizatio n348摩擦材料friction 349熔化melting 350多层multilayer留纞銅雀樓12:55:33 351和其性能properties 352酚醛树脂resin353电沉积electrodeposition354分散剂dispersant355相图phase356复合材料界面interface357壳聚糖chitosan358抗氧化性能oxidation359钙钛矿perovskite360分层delamination361热循环thermal362氢量hydrogen363蒙脱石montmorillonite364接枝grafting365导率conductivity366放氢hydrogen367微粒particles368伸长率elongation369延伸率elongation370烧结工艺sintering371层合laminated372纳米级nanometer373莫来石mullite374磁导率permeability375填料filler376热电材料thermoelectric377射线衍射ray378铸造法casting379粒度分布size380原子力afm381共沉淀coprecipitation382水解hydrolysis 383抗热thermal 384高能球ball385干摩擦friction 386聚合物基polymer 387疲劳裂纹fatigue388分散性dispersion 389硅烷silane390弛豫relaxation 391物理性能properties 392晶相phase 393饱和磁化强度magnetization394凝固过程solidification395共聚物copolymer396光致发光photoluminescence397薄膜材料films398导热系数conductivity399居里curie400第二相phase401复合材料制备composites402多孔材料porous403水热法hydrothermal404原子力显微镜afm405压电复合材料piezoelectric406尼龙6nylon407高能球磨milling408显微硬度microhardness409基片substrate410纳米技术nanotechnology411直径为diameter412织构texture413氮化nitride414热性能properties415磁致伸缩magnetostriction416成核nucleation417老化aging418细化grain419压电材料piezoelectric420纳米晶amorphous421si合金si422复合镀层composite 423缠绕winding 424抗氧化oxidation 425表观apparent 426环氧复合材料epoxy 427甲基methyl428聚乙烯polyethylene 429复合膜composite 430表面修饰surface431大块非晶amorphous 432结构材料materials 433表面能surface434材料表面surface435疲劳性能fatigue436粘弹性viscoelastic437基体合金alloy438单相phase439梯度材料material440六方hexagonal441四方tetragonal442蜂窝honeycomb443阳极氧化anodic444塑料plastics445超塑性superplastic446sem观察sem447烧蚀ablation448复合薄膜films449树脂基resin450高聚物polymer451气相vapor452电子能谱xps453硅烷偶联coupling454团聚particles455基底substrate456断口形貌fracture457抗压强度strength458储能storage459松弛relaxation460拉曼光谱raman461孔率porosity462沸石zeolite463熔炼melting464磁体magnet465sem分析sem466润湿性wettability 467电磁屏蔽shielding 468升温heating469致密dense470沉淀法precipitation 471差热分析dta472成功制备prepared 473复合体系composites 474浸渍impregnation 475力学行为behavior 476复合粉体powders 477沥青pitch478磁电阻magnetoresistance479导电性能conductivity480光电子能谱xps481材料力学mechanical482夹层sandwich483玻璃化glass484衬底上substrates485原位复合材料composites486智能材料materials487碳化物carbide488复相composite489氧化锆zirconia490基体材料matrix491渗透infiltration492退火处理annealing493磨粒wear494氧化行为oxidation495细小fine496基合金alloy497粒径分布size498润滑lubrication499定向凝固solidification500晶格常数lattice留纞銅雀樓12:56:20501晶粒度size502颗粒表面surface503吸收峰absorption504磨损特性wear505水热合成hydrothermal506薄膜表面films507性质研究properties 508试件specimen 509结晶度crystallinity 510聚四氟乙烯ptfe511硅烷偶联剂silane 512碳化carbide 513试验机tester514结合强度bonding 515薄膜结构films516晶型crystal517介电损耗dielectric 518复合涂层coating519压电陶瓷piezoelectric520磨损量wear521组织与性能microstructure522合成法synthesis523烧结过程sintering524金属材料materials525引发剂initiator526有机蒙脱土montmorillonite527水热法制hydrothermal528再结晶recrystallization529沉积速率deposition530非晶相amorphous531尖端tip532淬火quenching533亚稳metastable534穆斯mossbauer535穆斯堡尔mossbauer536偏析segregation537种材料materials538先驱precursor539物性properties540石墨化度graphitization541中空hollow542弥散particles543淀粉starch544水热法制备hydrothermal545涂料coating546复合粉末powder547晶粒长大grain548sem等sem549复合材料组织microstructu re550界面结构interface 551煅烧calcined 552共混物blends553结晶行为crystallizatio n554混杂复合材料hybrid 555laves相laves556摩擦因数friction 557钛基titanium558磁性材料magnetic559制备纳米nanometer560界面上interface561晶粒大小size562阻尼材料damping563热分析thermal564复合材料层板laminates565二氧化钛titanium566沉积法deposition567光催化剂tio568余辉afterglow569断裂行为fracture570颗粒大小size571合金组织alloy572非晶形成amorphous573杨氏模量modulus574前驱物precursor575过冷alloy576尖晶石spinel577化学镀electroless578溶胶凝胶法制备sol-gel579本构方程constitutive580磁学magnetic581气氛下atmosphere582钛合金titanium583微粉powder584压电性piezoelectric585晶须sic586应力应变strain587石英quartz588热电性thermoelectric589相转变phase590合成方法synthesis 591热学thermal 592气孔率porosity 593永磁magnetic 594流变性能rheological 595压痕indentation 596热压烧结sintering 597正硅酸乙酯teos 598点阵lattice599梯度功能材料fgm 600带材tapes601磨粒磨损wear602碳含量carbon603仿生biomimetic604快速凝固solidification605预制preform606差示dsc607发泡foaming608疲劳损伤fatigue609尺度size610镍基高温合金superalloy611透过率transmittance612溅射法制sputtering613结构表征characterization614差示扫描dsc615通过semsem616水泥基cement617木材wood618分析tem619量热calorimetry620复合物composites621铁电薄膜ferroelectric622共混体系blends623先驱体precursor624晶态crystalline625冲击性能impact626离心centrifugal627断裂伸长率elongation628有机-无机organic-inorganic629块状bulk630相沉淀precipitation631织物fabric632因数coefficient 633合成与表征synthesis 634缺口notch635靶材target636弹性体elastomer 637金属氧化物oxide 638均匀化homogenizati on639吸收光谱absorption 640磨损行为wear641高岭土kaolin 642功能梯度材料fgm643滞后hysteresis644气凝胶aerogel645记忆性memory646磁流体magnetic647铁磁ferromagnetic648合金成分alloy649微米micron650蠕变性能creep留纞銅雀樓12:56:46651聚氯乙烯pvc652湮没annihilation653断裂力学fracture654滑移slip655差示扫描量热dsc656等温结晶crystallization657树脂基复合材料composite658阳极anodic659退火后annealing660发光性properties661木粉wood662交联crosslinking663过渡金属transition664无定形amorphous665拉伸试验tensile666溅射法sputtering667硅橡胶rubber668明胶gelatin669生物相容性biocompatibility670界面处interface671陶瓷复合材料composite 672共沉淀法制coprecipitatio n673本构模型constitutive 674合金材料alloy675磁矩magnetic 676隐身stealth677比强度strength 678改性研究modification 679采用粉末powder 680晶粒细化grain681抗磨wear682元合金alloy683剪切变形shear684高温超导superconducting685金红石型rutile686晶化行为crystallization687催化性能catalytic688热挤压extrusion689微观microstructure690tem观察tem691缺口冲击impact692生物材料biomaterials693涂覆coating694纳米氧化nanometer695x射线光电子能谱xps696硅灰石wollastonite697摩擦条件friction698衍射峰diffraction699块体材料bulk700溶质solute701冲击韧性impact702锐钛矿型anatase703凝固组织microstructure704磨损试验机tester705丙烯酸甲酯pmma706光谱raman707减振damping708聚酯polyester709体材料materials 710航空aerospace 711光吸收absorption 712韧化toughening 713疲劳裂纹扩展fatigue 714超塑superplastic 715凝胶法制备gel716半导体材料semiconduct or717剪应力shear718发光材料luminescence 719凝胶法制gel720甲基丙烯酸甲酯pmma721硬质hard722摩擦性能friction723电致变色electrochromic724超细粉powder725增强相reinforced726薄带ribbons727结构弛豫relaxation728光学材料materials729sic陶瓷sic730纤维含量fiber731高阻尼damping732镍基nickel733热导thermal734奥氏体austenite735单轴uniaxial736超导电性superconductivity737高温氧化oxidation738树脂基体matrix739含能energetic740粘着adhesion741穆斯堡尔谱mossbauer742脱层delamination743反射率reflectivity744单晶高温合金superalloy745粘结bonded746快淬quenching747熔融插层intercalation748外加applied749钙钛矿结构perovskite750减摩friction751复合氧化物oxide21 / 21。
分散剂 简介
分散剂开放分类:水处理剂"分散剂" 英文对照dispersant;"分散剂" 在工具书中的解释促使物料颗粒均匀分散于介质中,形成稳定悬浮体的药剂。
分散剂一般分为无机分散剂和有机分散剂两大类。
常用的无机分散剂有硅酸盐类(例如水玻璃)和碱金属磷酸盐类(例如三聚磷酸钠、六偏磷酸钠和焦磷酸钠等)。
有机分散剂包括三乙基己基磷酸、十二烷基硫酸钠、甲基戊醇、纤维素衍生物、聚丙烯酰胺、古尔胶、脂肪酸聚乙二醇酯等."分散剂" 在学术文献中的解释分散剂的定义是分散剂能降低分散体系中固体或液体粒子聚集的物质.在制备乳油和可湿性粉剂时加入分散剂和悬浮剂易于形成分散液和悬浮液,并且保持分散体系的相对稳定的功能一种常用的分散剂:聚丙烯酸PAAPolyacrylic Acid【CAS】9003-01-4一、产品性能PAA无毒,易溶于水,可在碱性和中等浓缩倍数条件下运行而不结垢。
PAA能将碳酸钙、硫酸钙等盐类的微晶或泥沙分散于水中不沉淀,从而达到阻垢目的;PAA是一种常用的分散剂,除用于循环冷却水系统作阻垢分散剂使用外,还广泛应用于造纸和纺织、印染、陶瓷、涂料等行业。
二、质量指标符合GB /T10533—2000项目指标外观无色或淡黄色透明液体固体含量%≥ 30.0游离单体(以CH2=CH-COOH计)% ≤ 0.50密度(20℃)g/cm3 ≥ 1.09PH(1%水溶液)≤ 3.0极限粘数(30℃)dl/g 0.06-0.10本厂还可提供40%,50%的聚丙烯酸供客户选购。
三、应用范围与使用方法PAA常与其他水处理剂组成配方使用,用作电厂、化工厂、化肥厂、炼油厂和空调系统等循环冷却水系统中的阻垢分散剂。
PAA 具体配方及用量根据现场水质及设备材质情况由试验而定。
PAA单独使用,一般使用浓度为1~15mg/L。
四、包装与储存PAA用塑料桶包装,每桶25kg。
贮于室内阴凉处,贮存期为十二个月。
材料专业学术英文词汇
材料专业学术翻译必备词汇编号中文 英文1 合金合金 alloy2 材料材料 material3 复合材料复合材料 properties4 制备制备 preparation5 强度强度 strength6 力学力学 mechanical7 力学性能力学性能 mechanical8 复合复合 composite9 薄膜薄膜 films10 基体基体 matrix11 增强增强 reinforced12 非晶非晶 amorphous13 基复合材料基复合材料 composites14 纤维纤维 fiber15 纳米纳米 nanometer16 金属金属 metal17 合成合成 synthesis18 界面界面 interface19 颗粒颗粒 particles20 法制备法制备 prepared21 尺寸尺寸 size22 形状形状 shape23 烧结烧结 sintering24 磁性磁性 magnetic25 断裂断裂 fracture26 聚合物聚合物 polymer27 衍射衍射 diffraction28 记忆记忆 memory29 陶瓷陶瓷 ceramic30 磨损磨损 wear31 表征表征 characterization 32 拉伸拉伸 tensile33 形状记忆形状记忆 memory34 摩擦摩擦 friction35 碳纤维碳纤维 carbon 38 凝胶凝胶 sol-gel39 应变应变 strain40 性能研究性能研究 properties41 晶粒晶粒 grain42 粒径粒径 size43 硬度硬度 hardness44 粒子粒子 particles45 涂层涂层 coating46 氧化氧化 oxidation47 疲劳疲劳 fatigue48 组织组织 microstructure49 石墨石墨 graphite50 机械机械 mechanical51 相变相变 phase52 冲击冲击 impact53 形貌形貌 morphology54 有机有机 organic55 损伤损伤 damage56 有限有限 finite57 粉体粉体 powder58 无机无机 inorganic59 电化学电化学 electrochemical60 梯度梯度 gradient61 多孔多孔 porous62 树脂树脂 resin63 扫描电镜扫描电镜 sem64 晶化晶化 crystallization65 记忆合金记忆合金 memory66 玻璃玻璃 glass67 退火退火 annealing68 非晶态非晶态 amorphous69 溶胶-凝胶凝胶 sol-gel70 蒙脱土蒙脱土 montmorillonite71 样品样品 samples72 粒度粒度 size73 耐磨耐磨 wear74 韧性韧性 toughness75 介电介电 dielectric76 颗粒增强颗粒增强 reinforced78 环氧树脂环氧树脂 epoxy79 纳米tio tio80 掺杂掺杂 doped81 拉伸强度拉伸强度 strength82 阻尼阻尼 damping83 微观结构微观结构 microstructure84 合金化合金化 alloying85 制备方法制备方法 preparation86 沉积沉积 deposition87 透射电镜透射电镜 tem88 模量模量 modulus89 水热水热 hydrothermal90 磨损性磨损性 wear91 凝固凝固 solidification92 贮氢贮氢 hydrogen93 磨损性能磨损性能 wear94 球磨球磨 milling95 分数分数 fraction96 剪切剪切 shear97 氧化物氧化物 oxide98 直径直径 diameter99 蠕变蠕变 creep100 弹性模量性模量 modulus101 储氢 hydrogen102 压电 piezoelectric103 电阻 resistivity104 纤维增强维增强 composites105 纳米复合材料米复合材料 preparation106 制备出备出 prepared107 磁性能性能 magnetic108 导电 conductive109 晶粒尺寸粒尺寸 size110 弯曲 bending111 光催化催化 tio112 非晶合金晶合金 amorphous113 铝基复合材料基复合材料 composites114 金刚石刚石 diamond115 沉淀 precipitation116 分散 dispersion118显微组织微组织 microstructure 119 s ic 复合材料复合材料 sic 120硬质合金质合金 cemented 121 摩擦系数擦系数 friction 122 吸波 absorbing 123 杂化 hybrid 124 模板 template 125 催化剂化剂 catalyst 126 塑性 plastic 127晶体 crystal 128 s ic 颗粒颗粒 sic 129 功能材料能材料 materials 130 铝合金合金 alloy 131 表面积面积 surface 132 填充 filled 133 电导率导率 conductivity 134控溅射溅射 sputtering135金属基复合材料属基复合材料 composites 136 磁控溅射控溅射 sputtering 137 结晶 crystallization 138 磁控 magnetron 139均匀 uniform 140 弯曲强度曲强度 strength 141 纳米碳米碳 carbon 142 偶联 coupling 143 电化学性能化学性能 electrochemical 144及性能性能 properties 145 a l 复合材料复合材料 composite 146 高分子分子 polymer 147 本构 constitutive 148 晶格 lattice 149编织 braided 150 断裂韧性裂韧性 toughness 151 尼龙 nylon 152 摩擦磨损性擦磨损性 friction 153 耐磨性磨性 wear 154 摩擦学擦学 tribological 155 共晶 eutectic 156 聚丙烯丙烯 polypropylene 158 偶联剂联剂 coupling 159 泡沫 foam 160前驱 precursor 161高温合金温合金 superalloy 162 显微结构微结构 microstructure 163氧化铝化铝 alumina164 扫描电子显微镜描电子显微镜 sem 165 时效 aging 166 熔体 melt 167 凝胶法胶法 sol-gel 168 橡胶 rubber 169 微结构结构 microstructure 170 铸造 casting 171铝基 aluminum 172 抗拉强度拉强度 strength 173 导热thermal174 透射电子显微镜射电子显微镜 tem 175插层 intercalation 176 冲击强度击强度 impact 177超导 superconducting 178 记忆效应忆效应 memory 179 固化 curing 180晶须 whisker181 溶胶-凝胶法制凝胶法制 sol-gel 182 催化 catalytic 183 导电性电性 conductivity 184 环氧 epoxy 185 晶界 grain 186前驱体驱体 precursor 187 机械性能械性能 mechanical 188 抗弯 strength 189 粘度 viscosity 190热力学力学 thermodynamic191 溶胶-凝胶法制备凝胶法制备 sol-gel 192块体 bulk 193 抗弯强度弯强度 strength 194粘土 clay195 微观组织观组织 microstructure 196孔径 pore 198压缩 compression 199 摩擦磨损擦磨损 wear 200 马氏体氏体 martensitic 201制得 prepared202 复合材料性能合材料性能 composites 203气氛 atmosphere 204 制备工艺备工艺 preparation 205 平均粒径均粒径 size 206 衬底 substrate 207相组成组成 phase 208表面处理面处理 surface 209 杂化材料化材料 hybrid 210 材料中料中 materials 211 断口fracture212增强复合材料强复合材料 composites 213 马氏体相变氏体相变 transformation 214 球形 spherical 215 混杂 hybrid 216聚氨酯氨酯 polyurethane 217 纳米材料米材料 nanometer 218位错 dislocation 219纳米粒子米粒子 particles 220 表面形貌面形貌 surface 221 试样 samples 222 电学 properties 223 有序 ordered 224 电压 voltage 225 析出 phase 226 拉伸性伸性 tensile 227 大块 bulk 228 立方 cubic 229聚苯胺苯胺 polyaniline 230 抗氧化性氧化性 oxidation 231 增韧 toughening 232物相 phase 233表面改性面改性 modification 234 拉伸性能伸性能 tensile 235 相结构结构 phase 236优异 excellent238铁电 ferroelectric 239 复合材料力学性能 composites 240 碳化硅化硅 sic 241 共混 blends 242炭纤维纤维 carbon 243 复合材料层合材料层 composite 244挤压 extrusion 245 表面活性剂面活性剂 surfactant 246阵列 arrays 247 高分子材料分子材料 polymer 248 应变率变率 strain 249短纤维纤维 fiber 250 摩擦学性能擦学性能 tribological 251浸渗 infiltration 252 阻尼性能尼性能 damping 253室温下温下 room254复合材料层合板合材料层合板 composite 255 剪切强度切强度 strength 256 流变 rheological 257 磨损率损率wear258 化学气相沉积学气相沉积 deposition 259 热膨胀膨胀 thermal 260屏蔽 shielding 261发光 luminescence262 功能梯度能梯度 functionally 263 层合板合板 laminates 264 器件 devices 265 铁氧体氧体 ferrite 266 刚度 stiffness 267介电性能电性能 dielectric 268 x rd 分析分析 xrd 269 锐钛矿钛矿 anatase 270炭黑 carbon 271热应力应力 thermal 272材料性能料性能 properties 273 溶胶-凝胶法凝胶法 sol-gel 274 单向 unidirectional 275 衍射仪射仪 xrd 277水泥 cement 278退火温度火温度 annealing 279粉末冶金末冶金 powder 280 溶胶凝胶胶凝胶 sol-gel 281 熔融 melt 282 钛酸 titanate 283 磁合金合金 magnetic 284脆性 brittle285金属间化合物属间化合物 intermetallic 286 非晶态合金晶态合金 amorphous 287超细 ultrafine 288羟基磷灰石基磷灰石 hydroxyapatite 289 各向异性向异性 anisotropy 290镀层 coating 291 颗粒尺寸粒尺寸 size 292 拉曼 raman 293新材料材料 materials 294 t ic 颗粒颗粒 tic 295孔隙率隙率 porosity 296制备技术备技术 preparation 297 屈服强度服强度 strength 298金红石红石 rutile299 采用溶胶-凝胶凝胶 sol-gel 300 电容量容量 capacity 301 热电 thermoelectric 302抗菌 antibacterial 303聚酰亚胺酰亚胺 polyimide 304二氧化硅氧化硅 silica 305 放电容量电容量 capacity 306 层板 laminates 307 微球 microspheres 308 熔点 melting 309 屈曲 buckling 310 包覆 coated 311致密化密化 densification 312磁化强度化强度 magnetization 313疲劳寿命劳寿命 fatigue 314本构关系构关系 constitutive 315组织结构织结构 microstructure 317 热塑性塑性 thermoplastic 318形核 nucleation 319复合粒子合粒子 composite 320材料制备料制备 preparation 321 晶化过程化过程 crystallization 322 层间 interlaminar 323 陶瓷基瓷基 ceramic 324多晶 polycrystalline 325纳米结构米结构 nanostructures 326 纳米复合米复合 composite 327 热导率导率 conductivity 328 空心 hollow 329致密度密度 density 330 x 射线衍射仪 xrd 331 层状 layered 332 矫顽力顽力 coercivity 333纳米粉体米粉体 powder 334 界面结合面结合 interface 335超导体导体 superconductor 336 衍射分析射分析 diffraction 337纳米粉米粉 powders 338 磨损机理损机理 wear 339泡沫铝沫铝 aluminum 340进行表征行表征 characterized 341 梯度功能度功能 gradient 342 耐磨性能磨性能 wear 343平均粒均粒 particle 344聚苯乙烯苯乙烯 polystyrene345陶瓷基复合材料瓷基复合材料 composites 346 陶瓷材料瓷材料 ceramics 347石墨化墨化 graphitization 348 摩擦材料擦材料 friction 349 熔化 melting 350 多层 multilayer 351及其性能其性能 properties 352 酚醛树脂醛树脂 resin353 电沉积沉积 electrodeposition 354 分散剂散剂 dispersant 355相图 phase357壳聚糖聚糖 chitosan 358 抗氧化性能氧化性能 oxidation 359 钙钛矿钛矿 perovskite 360 分层 delamination 361 热循环循环 thermal 362 氢量 hydrogen 363 蒙脱石脱石 montmorillonite 364 接枝 grafting 365 导率 conductivity 366 放氢 hydrogen 367 微粒 particles 368 伸长率长率 elongation 369延伸率伸率 elongation 370 烧结工艺结工艺 sintering 371 层合 laminated 372 纳米级米级 nanometer 373 莫来石来石 mullite 374 磁导率导率 permeability 375填料 filler 376热电材料电材料 thermoelectric 377 射线衍射线衍射 ray 378铸造法造法 casting 379 粒度分布度分布 size 380 原子力子力 afm381 共沉淀沉淀 coprecipitation 382 水解 hydrolysis 383 抗热 thermal 384 高能球能球 ball 385干摩擦摩擦 friction 386聚合物基合物基 polymer 387 疲劳裂纹劳裂纹 fatigue 388 分散性散性 dispersion 389 硅烷 silane 390 弛豫 relaxation 391 物理性能理性能 properties 392晶相 phase393饱和磁化强度和磁化强度 magnetization 394 凝固过程固过程 solidification 395共聚物聚物 copolymer e 397薄膜材料膜材料 films 398 导热系数热系数 conductivity 399 居里 curie 400第二相二相 phase401复合材料制备合材料制备 composites 402 多孔材料孔材料 porous 403水热法热法 hydrothermal404原子力显微镜子力显微镜 afm 405 压电复合材料电复合材料 piezoelectric 406 尼龙6 nylon 407高能球磨能球磨 milling 408 显微硬度微硬度 microhardness 409基片 substrate 410 纳米技术米技术 nanotechnology 411 直径为径为 diameter 412 织构 texture 413 氮化 nitride 414热性能性能 properties 415 磁致伸缩致伸缩 magnetostriction 416 成核 nucleation 417 老化 aging 418细化 grain 419 压电材料电材料 piezoelectric 420 纳米晶米晶 amorphous 421 s i 合金合金 si 422 复合镀层合镀层 composite 423 缠绕 winding 424 抗氧化氧化 oxidation 425表观 apparent426 环氧复合材料氧复合材料 epoxy 427 甲基 methyl 428 聚乙烯乙烯 polyethylene 429 复合膜合膜 composite 430表面修饰面修饰 surface 431大块非晶块非晶 amorphous 432 结构材料构材料 materials 433表面能面能 surface 434材料表面料表面 surface 436粘弹性弹性 viscoelastic 437 基体合金体合金 alloy 438单相 phase 439 梯度材料度材料 material 440 六方 hexagonal 441 四方 tetragonal 442 蜂窝 honeycomb 443 阳极氧化极氧化 anodic 444 塑料 plastics 445超塑性塑性 superplastic 446 s em 观察观察 sem 447烧蚀 ablation 448 复合薄膜合薄膜 films 449 树脂基脂基 resin 450 高聚物聚物 polymer 451 气相 vapor 452电子能谱子能谱 xps 453 硅烷偶联烷偶联 coupling 454 团聚 particles 455基底 substrate 456断口形貌口形貌 fracture 457 抗压强度压强度 strength 458 储能 storage 459松弛 relaxation 460 拉曼光谱曼光谱 raman 461 孔率 porosity 462 沸石 zeolite 463 熔炼 melting 464磁体 magnet 465 s em 分析分析 sem 466润湿性湿性 wettability 467 电磁屏蔽磁屏蔽 shielding 468 升温 heating 469 致密 dense 470沉淀法淀法 precipitation 471差热分析热分析 dta 472成功制备功制备 prepared 473 复合体系合体系 composites 474浸渍 impregnation476 复合粉体合粉体 powders 477 沥青 pitch478磁电阻电阻 magnetoresistance 479导电性能电性能 conductivity 480光电子能谱电子能谱 xps 481 材料力学料力学 mechanical 482 夹层 sandwich 483 玻璃化璃化 glass 484衬底上底上 substrates485原位复合材料位复合材料 composites 486 智能材料能材料 materials 487 碳化物化物 carbide 488 复相 composite 489氧化锆化锆 zirconia 490 基体材料体材料 matrix 491 渗透 infiltration 492 退火处理火处理 annealing 493磨粒 wear 494 氧化行为化行为 oxidation 495 细小 fine 496基合金合金 alloy 497 粒径分布径分布 size 498润滑 lubrication 499定向凝固向凝固 solidification 500 晶格常数格常数 lattice 501晶粒度粒度 size 502 颗粒表面粒表面 surface 503吸收峰收峰 absorption 504磨损特性损特性 wear 505水热合成热合成 hydrothermal 506薄膜表面膜表面 films 507 性质研究质研究 properties 508 试件 specimen 509 结晶度晶度 crystallinity 510聚四氟乙烯四氟乙烯 ptfe 511 硅烷偶联剂烷偶联剂 silane 512 碳化 carbide 513试验机验机 tester 514结合强度合强度 bonding 516晶型 crystal 517介电损耗电损耗 dielectric 518复合涂层合涂层 coating 519 压电陶瓷电陶瓷 piezoelectric 520磨损量损量 wear 521 组织与性能织与性能 microstructure 522 合成法成法 synthesis 523烧结过程结过程 sintering 524 金属材料属材料 materials 525引发剂发剂 initiator 526有机蒙脱土机蒙脱土 montmorillonite 527 水热法制热法制 hydrothermal 528再结晶结晶 recrystallization 529 沉积速率积速率 deposition 530 非晶相晶相 amorphous 531 尖端 tip 532 淬火 quenching 533 亚稳 metastable 534穆斯 mossbauer 535 穆斯堡尔斯堡尔 mossbauer 536 偏析 segregation 537 种材料材料 materials 538 先驱 precursor 539物性 properties 540 石墨化度墨化度 graphitization 541 中空 hollow 542 弥散 particles 543淀粉 starch 544 水热法制备热法制备 hydrothermal 545涂料 coating 546复合粉末合粉末 powder 547 晶粒长大粒长大 grain 548 s em 等sem549 复合材料组织合材料组织 microstructure 550 界面结构面结构 interface 551 煅烧 calcined 552共混物混物 blends 553结晶行为晶行为 crystallization554混杂复合材料杂复合材料 hybrid 556 摩擦因数擦因数 friction 557钛基 titanium 558磁性材料性材料 magnetic 559 制备纳米备纳米 nanometer 560界面上面上 interface 561晶粒大小粒大小 size 562 阻尼材料尼材料 damping 563热分析分析 thermal564复合材料层板合材料层板 laminates 565 二氧化钛氧化钛 titanium 566沉积法积法 deposition 567 光催化剂催化剂 tio 568余辉 afterglow 569断裂行为裂行为 fracture 570颗粒大小粒大小 size 571 合金组织金组织 alloy 572非晶形成晶形成 amorphous 573 杨氏模量氏模量 modulus 574 前驱物驱物 precursor 575 过冷 alloy 576 尖晶石晶石 spinel 577化学镀学镀 electroless578溶胶凝胶法制备胶凝胶法制备 sol-gel 579 本构方程构方程 constitutive 580 磁学 magnetic 581 气氛下氛下 atmosphere 582 钛合金合金 titanium 583 微粉 powder 584压电性电性 piezoelectric 585 s ic 晶须晶须 sic 586 应力应变力应变 strain 587 石英 quartz 588 热电性电性 thermoelectric 589 相转变转变 phase 590 合成方法成方法 synthesis 591 热学 thermal 592 气孔率孔率 porosity 593永磁 magnetic 594 流变性能变性能 rheological596 热压烧结压烧结 sintering597 正硅酸乙酯硅酸乙酯 teos598 点阵 lattice599 梯度功能材料度功能材料 fgm600 带材 tapes601 磨粒磨损粒磨损 wear602 碳含量含量 carbon603 仿生 biomimetic604 快速凝固速凝固 solidification 605 预制 preform606 差示 dsc607 发泡 foaming608 疲劳损伤劳损伤 fatigue609 尺度 size610 镍基高温合金基高温合金 superalloy611 透过率过率 transmittance 612 溅射法制射法制 sputtering613 结构表征构表征 characterization 614 差示扫描示扫描 dsc615 通过sem sem616 水泥基泥基 cement617 木材 wood618 t em分析分析 tem619 量热 calorimetry620 复合物合物 composites621 铁电薄膜电薄膜 ferroelectric 622 共混体系混体系 blends623 先驱体驱体 precursor624 晶态 crystalline625 冲击性能击性能 impact626 离心 centrifugal627 断裂伸长率裂伸长率 elongation628 有机-无机无机 organic-inorganic 629 块状 bulk630 相沉淀沉淀 precipitation 631 织物 fabric632 因数 coefficient633 合成与表征成与表征 synthesis634 缺口 notch 636 弹性体性体 elastomer637 金属氧化物属氧化物 oxide638 均匀化匀化 homogenization639 吸收光谱收光谱 absorption640 磨损行为损行为 wear641 高岭土岭土 kaolin642 功能梯度材料能梯度材料 fgm643 滞后 hysteresis644 气凝胶凝胶 aerogel645 记忆性忆性 memory646 磁流体流体 magnetic647 铁磁 ferromagnetic648 合金成分金成分 alloy649 微米 micron650 蠕变性能变性能 creep651 聚氯乙烯氯乙烯 pvc652 湮没 annihilation653 断裂力学裂力学 fracture654 滑移 slip655 差示扫描量热示扫描量热 dsc656 等温结晶温结晶 crystallization657 树脂基复合材料脂基复合材料 composite658 阳极 anodic659 退火后火后 annealing660 发光性光性 properties661 木粉 wood662 交联 crosslinking663 过渡金属渡金属 transition664 无定形定形 amorphous665 拉伸试验伸试验 tensile666 溅射法射法 sputtering667 硅橡胶橡胶 rubber668 明胶 gelatin669 生物相容性物相容性 biocompatibility670 界面处面处 interface671 陶瓷复合材料瓷复合材料 composite672 共沉淀法制沉淀法制 coprecipitation673 本构模型构模型 constitutive674 合金材料金材料 alloy676 隐身 stealth677 比强度强度 strength678 改性研究性研究 modification679 采用粉末用粉末 powder680 晶粒细化粒细化 grain681 抗磨 wear682 元合金合金 alloy683 剪切变形切变形 shear684 高温超导温超导 superconducting685 金红石型红石型 rutile686 晶化行为化行为 crystallization687 催化性能化性能 catalytic688 热挤压挤压 extrusion689 微观 microstructure690 t em观察观察 tem691 缺口冲击口冲击 impact692 生物材料物材料 biomaterials693 涂覆 coating694 纳米氧化米氧化 nanometer695 x射线光电子能谱 xps696 硅灰石灰石 wollastonite697 摩擦条件擦条件 friction698 衍射峰射峰 diffraction699 块体材料体材料 bulk700 溶质 solute701 冲击韧性击韧性 impact702 锐钛矿型钛矿型 anatase703 凝固组织固组织 microstructure704 磨损试验机损试验机 tester705 丙烯酸甲酯烯酸甲酯 pmma706 r aman光谱光谱 raman707 减振 damping708 聚酯 polyester709 体材料材料 materials710 航空 aerospace711 光吸收吸收 absorption712 韧化 toughening713 疲劳裂纹扩展劳裂纹扩展 fatigue714 超塑 superplastic716 半导体材料导体材料 semiconductor 717 剪应力应力 shear718 发光材料光材料 luminescence 719 凝胶法制胶法制 gel720 甲基丙烯酸甲酯基丙烯酸甲酯 pmma721 硬质 hard722 摩擦性能擦性能 friction723 电致变色致变色 electrochromic 724 超细粉细粉 powder725 增强相强相 reinforced726 薄带 ribbons727 结构弛豫构弛豫 relaxation728 光学材料学材料 materials729 s ic陶瓷陶瓷 sic730 纤维含量维含量 fiber731 高阻尼阻尼 damping732 镍基 nickel733 热导 thermal734 奥氏体氏体 austenite735 单轴 uniaxial736 超导电性导电性 superconductivity 737 高温氧化温氧化 oxidation738 树脂基体脂基体 matrix739 含能 energetic740 粘着 adhesion741 穆斯堡尔谱斯堡尔谱 mossbauer742 脱层 delamination 743 反射率射率 reflectivity744 单晶高温合金晶高温合金 superalloy745 粘结 bonded746 快淬 quenching747 熔融插层融插层 intercalation 748 外加 applied749 钙钛矿结构钛矿结构 perovskite750 减摩 friction751 复合氧化物合氧化物 oxide752 苯乙烯乙烯 styrene753 合金表面金表面 alloy754 爆轰 detonation 756 断裂过程裂过程 fracture 757 纺织 textile。
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第22卷 第4期V ol 122 N o 14材 料 科 学 与 工 程 学 报Journal of Materials Science &Engineering总第90期Aug.2004Article I D :10042793X (2004)0420512203R eceived d ata :2003211217;Modi fied d ata :2003212218Fu nd ation item :This w ork is supported by G uangd ong Natural S cience F oundation G rant (021180)and the National ‘863’Project (2001AA218031)Biography :Mao Xuan (1972-);Female ;Born in Changhsha ,Hunan ;Lecturer ;Research Field :in organic biomaterial.Dispersant of H ighly Dispersed N ano 2H ydroxyapatite in W aterMAO Xuan ,WU Pei 2zhu ,TANG Shun 2qing ,HUANG Yao 2xiong(I nstitute of Biomedical E ngineering ,Jinan U niversity ,G u angzhou 510632,China)【Abstract 】 In this study ,three different types dispersants including an anionic sur factant dodecyl s odimn sulphate (DSS ),an nonion 2ic sur factant polyethylene glycol (PEG )and a kind of inorganic anion polyelectrolyte s odium hexametaphosphate (NaP )were used for the dis 2persion of nano H A crystals in water.The in fluence of the dispersants on the dispersion behavior of nano H A particles was com pared by parti 2cle size distribution analysis and zeta potential determination.A highly dispersed s ol was obtained when NaP was used.The nano H A s ol ,which contains 88%nanoparticles with size distribution between 65286nm when NaP ΠH A =12.5,can be used for drug delivery system.【K ey w ords 】 Hydroxyapatite ;nanoparticle ;dispersant C LC number :R318.08 Document Code :A水中高度分散的纳米羟基磷灰石分散剂的选择毛 萱,吴佩珠,汤顺清,黄耀熊(暨南大学生物医学工程研究所,广东广州,510632) 【摘 要】 采用粒度分析和测定zeta 电位的方法研究了三种分散剂,包括十二烷基硫酸钠(DSS )、聚乙烯醇(PEG )和六偏磷酸钠(NaP )对纳米羟基磷灰石(H A )在水中分散行为的影响。
结果显示,使用六偏磷酸钠作为分散剂可以使纳米羟基磷灰石在水中高度分散,形成溶胶。
当NaP ΠH A =12.5(重量比)时,溶胶含有88%粒径在65286nm 之间的纳米粒子,可以用作给药系统中的药物载体。
【关键词】 羟基磷灰石;纳米粒子;分散剂 Recently the synthesis and applications of nano hydroxyapatite (Ca 10(PO 4)6(OH )2,H A )materials have been paid much attentionin biomaterial domain[1].C om pared with comm on H A ,nano H Acrystals are m ore degradable and abs orbable in viv o ,and have bet 2ter specific sur face activity and ads orptive capacity for positively charged biological macrom olecules.In addition ,it is easy to substi 2tute the radioactive elements 40Ca and31P for the Ca and P atoms inH A in order to kill the cancer cells by radioactive ray.Therefore ,it is significant and promising to put nano H A into biomedical use ,especially for targeting drug system.H A is apt to aggregate and hard to be re 2dispersed because of its strong ads orbing ability.I t is easy to obtain nano 2sized H A pri 2mary particles from chemical wet methods such as precipitation method ,s ol 2gel method or hydrothermal method ,however ,the se 2condary particle size ,which stands for the dispersity of nano parti 2cles ,are m ostly in the range of micrograde[2].In this study ,three different types of dispersants including an anionic sur factant dodecyl s odium sulphate (DSS ),an nonionic sur 2factant polyethylene glycol (PEG )and a kind of inorganic anion polyelectrolyte s odium hexametaphosphate (NaP )were used for the dispersion of nano H A crystals in water.The in fluence of the dis 2persants on the dispersion behavior of nano H A particles was com 2pared by particle size distribution and zeta potential.H A nano particles were prepared according to the literature [3]by the precipitation reaction between Ca (NO 3)2・4H 2O and (NH 4)2HPO 4under basic condition of pH >10.The reaction was carried out at room tem perature for 223h.The precipitate was aged for 24h ,then washed by anhydrous ethanol ,and dried at 60°C ,and calcined at 700°C for 6h.H A nano powders calcined at 700°C were dispersed into qua 2druple 2distilled water by ultras onic to form a 0.1wt.%suspension.Then 1wt.%dispersant aqueous s olution was added into the sus 2pension and mixed by ultras onic for 5210min.The crystallinity of H A nano particles was determined by an X 2ray powder diffraction instrument (Bulaige Sci.,MS A L 2X D2,Chi 2na ,v oltage 40kV ,current 20mA ,Cu Kαλ=0.15406nm ,scanningrange2θ=10~65°).The primary particle size of H A nano parti2 cles were observed via a transmission electron microscope(Philips, TEC NAI,Netherlands)by dispersing the sam ples in anhydrous eth2 anol and dropping the suspensions onto copper grids.The secondary particle size of H A nano particles and zeta potentials were deter2 mined by a laser light2scattering particle size analyzer(Brookhaven, BI200S M,US A,He2Ne laser20mW,λ=633nm,scattering angle: 90°,tem perature:25°C).XRD patterns and TE M graphs have proved that the synthe2 sized powders are typical H A crystals.The uncalcined H A crystals are needle2like,with size around20240nm.The calcined crystals become indistinct because of the severe aggregation.The calcined H A crystals were used for the dispersing system.Light2scattering experiments show that the secondary particle size of calcined H A crystals is around560nm.Fig1and2show changes of mean particle size and zeta poten2 tial of H A with different dispersantΠH A respectively.In m ost disper2 sing systems,the appropriate weight ratio of dispersant and s olid particles is less than5%.In our system,however,when the dis2 persantΠH A<5%,no great changes take place with different am ount of dispersants,and no great differences exist am ong the three dispersants.When dispersantΠH A=5%,the mean particle sizes of H A dispersed by three dispersants are alm ost the same,all near300nm.The changing tendency of zeta potentials of three dis2 persants is consistent with those of mean particle size respectively.I t is hard to tell which dispersant is the best when the am ount of dispersants is less than5%.H owever,if the am ount of the disper2 sant increased,great changes appeared.The H A suspensions dis2 persed by DSS and PEG kept turbid with the increasing of dispersa2 nts,even when dispersantΠH A=12.5,while the suspension disper2 sed by NaP became clear and transparent when NaPΠH A≥2.T able 1shows the com paris on of H A suspensions with different dispersants when dispersantΠH A=12.5.The pH values are near7in all three dispersed systems,and the is oelectric point of H A we determined is 3.4.We can see that,the mean particle size of H A dispersed by NaP,which is greatly smaller than by PEG and DSS,has belonged to nano2grade,and the appearances of the three suspensions are quite different as well.The approximation of zeta potentials between NaP and PEG is probably because the change of pH com pensates the in fluence of thedispersant.Fig.1 Changes of mean particle size of HA withdifferem t dispersantΠHAFig.2 Changes of zeta potential of HA withdifferent dispersantΠHAT able1 Comp arison of H A suspensions dispersed by different dispersants when dispersantΠH A=12.5Dispersant pH M ean particle sizeΠnmZ eta P otentialΠm V AppearanceSedimentationtimeAS7.47283.9-62.25Turbid Half day PEG7.22625.9N o value Turbid122h NaP 6.8595.5-66.26T ransparent Over15days As we know,usually the sur face of H A particles,which is negatively charged,is apt to ads orb cations such as Na+to form electric double layer in neutral s olution.The dispersion behavior of dispersants,which are different for different types of dispersants, can actually be divided into tw o types.One is electrostatic repulsion effect(such as DSS);the other is steric hindrance effect(such as PEG).The am ount of dispersant is determined to be limited because excess dispersants will result in strong interaction between the inor2 ganic particles and the dispersant,and the sedimentation of the par2 ticles occurs eventually.As for sur factants,if the concentration is high enough to form micelles or even liquid crystal phase,the inor2 ganic particles will be ads orbed onto the hydrophilic parts and the・315・第22卷第4期M AO Xuan,et al.Dispersant of Highly Dispersed Nano2Hydroxyapatite in Water flocculation will happen (that is why the zeta potential of H A parti 2cles cannot be determined at high concentration ).Only when theconcentration of the sur factant is very low (less than C MC )can the sur factant be used as dispersant.That is why the concentration of the dispersant is usually less than 5%.The mechanism of NaP as dispersant is different from sur factants.NaP is a kind of inorganic anion polyelectrolyte ,and it is als o a kind of calcium com plexagent.I t diss ociates into Na +and (PO 3)6-6counter 2ions in water.S ince the (PO 3)6-6groups can interact with calcium ions to form acom plex ,however ,they are specifically ads orbed onto H A sur face by overcoming the electrostatic repulsion ,which results in m ore negatively 2charged sur face of H A particles.Therefore ,the disper 2sion effect of NaP is attributed to both the electrostatic repulsion ef 2fect and the steric hindrance effect of the (PO 3)6-6groups.The concentration of NaP can be varied in a wide range because NaP m olecule is much smaller than sur factant m olecule ,and the interac 2tion between NaP and H A is chemical bond in stead of m olecular interaction.The only problem should be noted is that excess NaP may diss olve calcium com pounds.Theoretically ,however ,the great disparity between the s olubility product constant of H A (2log K sp ,37°C =117.2[4])and the com plex constant of Ca 2NaP (log β=8~10[5])proves that the s olubility of H A cannot be in fluenced by NaP in a wide range ,while s ome im purities such as β2tricalciumphosphate (2log K sp ,37°C =29.5[4])and calcium carbonate (2logK sp ,25°C =8.54[5])are probably diss olved in NaP s olution whenNap ΠH A is high. Fig 3shows the particle size distribution of nano H A s ol ob 2tained when NaP ΠH A =12.5.The s ol of calcined H A crystals con 2tains 88%nanoparticles with the size between 65~86nm ,and12%micrograde aggregates with the size between 265~324nm.The av 2erage secondary particle size is around 95nm.The s ol can be treat 2ed as nano s ol.Experiments have been done to prove that the s ol is nontoxic to the proliferation of cells.Therefore ,it is promising to be used for nano drug deliverysystem.Fig.3 Particle size distribution of nano HA s olR eferences[1] D.X.Cui ,H.J.G ao.Advance and prospect of bio 2nano 2materials[J ].Bull Chinese Academy Sci ,2003,(1):20~24.[2] T.Li ,M.Akao.M.T akagi.T issue reaction of hydroxyapatite s ol torat m olar pulp [J ].J M ater Sci :M ater in M ed ,1998,(9):631~642.[3] M.Jarcho.Hydroxyapatite synthesis and characterization in densepolycrystalline form[J ].J M ater Sci ,1976,(11):2027~2033.[4] S.V.D orozhkin ,M.E pple.Biological and medical significance ofcalcium phosphates[J ].Angew Chem Int Ed ,2002,(41):3130~3146.[5] X.S.Y ah ,C.F.W ang.G eneral Inorganic Chem istry[M].Beijing :Peking University ,1989,149.・415・ 材料科学与工程学报2004年8月Edited by Foxit ReaderCopyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007For Evaluation Only.。