181.采用本發明的方法可制備出分層節狀或骨節狀或藕節狀的二氧化鈦納米管薄膜,且納米管中的兩個相鄰的節之間的管內表面呈曲線狀。
182.金屬漆與納米技術提高了偽裝,包括變形的車牌。
183.城市在下面擴展開來,像一片被剖開的集成電路,我不過是那密密麻麻的納米線路中奔跑的一個電子。
184.本發明涉及一種制備納米氧化鋅晶須的方法。
185.一納米即十億分之一米。
186.金納米顆粒探針正引起科學家們越來越多的興趣。
187.納米CoY研究的過渡金屬和稀土金屬中表現出了對AP最好的催化作用。
188.以制備的氧化鋁膜為陰極、鋅片為陽極,以硝酸鋅和硼酸的混合液為電解液,采用交流電沉積方法制備了針狀氧化鋅納米線。
189.使用一種新的循環系統制備了單分散三氧化二鐵超順磁性納米顆粒。
190.微米級鐵礦粉具有納米尺度的晶粒。
191.以氫氧化銅為前驅體,在超聲和微波作用下制備納米氧化銅。
192.納米科技已成為紀人類發展最具前景的前沿技術。
193.有機-無機納米復合材料兼有無機和有機物的特點。
194.但是白春禮同時也表示,在快速發展的納米技術商業化過程中,有效的管理、公眾的教育和對納米材料潛在健康威脅的評估體系都要相應得到發展。
195.研究了負載鉑納米粒子大孔炭材料的可控制備。
196.納米比亞數百棵被奉為神明的樹木被非法砍伐。
197.目的制備多西他賽納米脂質載體,并考察其劑型性質及體外釋藥行為。
198.該微小乳狀液中的納米液滴與營養食品或藥用美容品的納米顆粒結合。
199.濕化學法是制備納米陶瓷粉體較理想的方法。
200.這就輪到納米技術發揮作用了。
201.一百零有一個完成了貝利的領導學課程的學生在納米比亞首都溫得和克創辦了她自己的項目,www.9061xoxo.com她正在幫助那些住在臨時營地里的人找到工作。
202.目的研究納米羥基磷灰石對軟化牙本質再礦化的效果。
203.將納米技術與貯氫材料結合起來,可顯著的改變材料的貯氫性能。
204.非晶態因瓦合金經過熱處理后極易形成納米晶合金,而沒有因瓦效應的非晶合金則不易形成納米晶合金。
205.納機電傳感器指基于納機電效應的、其特征尺寸在納米級的傳感器。
206.探討了碳納米管材料的微波損耗機理。
207.目的:研究齊墩果酸聚氰基丙烯酸正丁酯納米囊在小鼠體內的肝靶向性。
208.最后采用自行研制的卷對卷紫外納米壓印系統對菲涅耳透鏡鎳模板進行壓印、曝光固化及脫模,制得PC基片菲涅耳透鏡聚光器。
209.結論納米顆粒作為基因遞送載體具有廣闊的發展前景。
210.納米超薄膜指薄膜厚度處在納米數量級的薄膜。
211.納米氧化鋅的制備及其光學性能研究。
212.但是他也提到了在使用納米中存在著一些風險。
213.測得的磁化率隨溫度變化曲線表明得到的納米線具有順磁性。
214.我們外出在清晨駕車進入安格拉瓦保護區接近埃托沙國家的公園,納米比亞,我們認出一個朦朧的形狀在路邊一棵樹下。
215.納米科技已成為紀科技界最具影響力的領域之一。
216.應用靜電紡絲法制備了醋酸丁酸纖維素納米纖維。
217.介紹了“自底而上”的自組裝納米制造方法中的一些關鍵技術。
218.介紹了碳納米管的結構、性能及其表面改性。
219.介紹了納米硅基氧化物的特性及其在涂料中的分散、改性作用。
220.一百研制了一種含納米金剛石潤滑油節能抗磨添加劑,對其摩擦學性能及機制進行了研究。
221.結論適當劑量的納米紅色元素硒具有延緩衰老保健作用。
222.結果顯示:在磷酸緩沖溶液中,辣根過氧化物酶在鈦酸納米管修飾的玻碳電極上呈現出一對良好的氧化還原峰。
223.簡述了納米金剛石復合涂層焊接套及拉拔套的制備過程。
224.根據對有機引發劑條件下的光刻膠過程的分析得出了納米級實體圖。
225.使用堿式溴甲酚綠對多壁碳納米管進行非共價鍵功能化處理,使其分散在水溶液中。
226.一百常州裕隆納米技術有限公司坐落于常州紡織工業園區,是與國內著名大學聯合創立。
227.不同處理方式對竹節狀碳納米管吸氫量的影響。
228.新材料主要是防腐材料、磁性材料、高技術陶瓷材料及納米材料等。
229.溫得和克是納米比亞的行政中心,市內有行政機關大樓、醫院、國家博物館、中等學校和非洲奧古斯丁高等中學。
230.本文概述了納米技術的研究進展和應用前景。
231.納米氧化鋅、納米氧化鋁加工、銷售。
232.利用拉曼散射技術從多角度研究了碳納米管合成系統。
233.你不能用消滅納米病毒一樣的方法消滅他們么,用電磁脈沖?
234.納米比亞和南非的鄉下人說的公用荷蘭語。
235.納米金屬氧化物的微結構控制及其應用性能研究。
236.所用的碳納米管是用熱燈絲化學氣相沉積法合成的。
237.在大氣中退火溫度超過時,納米LaF_體會被氧化。
238.納米生物材料、生物標記與診斷材料的制備與性能研究。
239.研究發現,鐵磁性納米線陣列的長度的混亂度越高,其磁滯回線的飽和磁場強度隨著升高,剩余磁化強度則有所降低。
240.目的:研究硅顆粒制成納米顆粒后的長期毒性及生殖毒性。