Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
On the basic of literature data on ablation was characterized as a method of nanoparticles preparation. The own research concerned the direct ultrafast laser ablation of solids used to produce the engineering nanoparticles with narrow size distributions. Without using any chemical precursors, stoichiometric nanoparticles are generated from different materials (silver, gold, NiTi alloy) and directly dispersed in a liquid, e.g. acrylic acid, acetone, water, or a monomer of polymeric material. The produced nanoparticle solutions may be used to fabricate nano-modified plastic materials with specially designed properties by polymerization directly subsequent to particles' production, without the necessity to re-disperse the particle aggregates. In order to control the size distribution and related properties, nanomaterial characterization using on-line measurements of the particle size is applied. The developed processes give access to new homogeneous nanomaterials such as multi-component nanosystems.
PL
Na podstawie literatury scharakteryzowano ablację laserową jako metodę otrzymywania nanocząstek (rys. 1). Opisane badania własne dotyczyły wytwarzania nanocząstek o wąskim rozkładzie wymiarów za pomocą bezpośredniej ultraszybkiej ablacji substancji stałych. W ten sposób z rozmaitych materiałów (srebra, złota, stopu NiTi) uzyskiwano - bez wprowadzania jakichkolwiek chemicznych prekursorów - nanocząstki bezpośrednio zdyspergowane w cieczy, którą stanowił rozpuszczalnik (aceton, woda) lub monomer (np. akrylanowy). Polimeryzacja tak uzyskanej dyspersji monomeru prowadziła do powstawania kompozytu polimerowego z nanocząstkami, np. srebra (rys. 7 i 8). Opisywane nanocząstki charakteryzowano metodami SEM, TEM, ESEM i spektroskopii VIS (rys. 2-6).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.