As mentioned above, many methods have been developed to make nanoparti terjemahan - As mentioned above, many methods have been developed to make nanoparti Bahasa Indonesia Bagaimana mengatakan

As mentioned above, many methods ha


As mentioned above, many methods have been developed to make nanoparticles. There are, however, four topics related to materials science and nanotech- nology in which the sonochemical method is superior to all other techniques. These areas are:
(1) Preparation of amorphous products. Although amorphous metals can be obtained by the cold quenching of bulk metals, when this is extended to metal oxides the cooling rate required for many oxides is well beyond that which can be obtained using the cold quenching method. This is why glass-former materials are added to the mixture to form the amorphous prod- ucts [11,12]. When sonochemistry is applied for the synthesis of amorphous metal oxides (or sulfides or other chacogenides) there is no need to add these glass formers, and as a bonus the amorphous products are obtained in nanometer size.
(2) Insertion of nanomaterials into mesoporous mate- rials. Ultrasonic waves are used for the insertion of amorphous nanosized catalysts into the mesopores [13,14]. A detailed study demonstrates that the nano- particles are deposited as a smooth layer on the inner mesopores walls, without blocking them. When com- pared to the other methods such as impregnation or thermal spreading, sonochemistry shows better proper- ties.
(3) Deposition of nanoparticles on ceramic and poly- meric surfaces. Sonochemistry is used to deposit various nanomaterials (metals, metal oxides, semiconductors) on the surfaces of ceramic [15,16] and polymeric mate- rials. A smooth homogeneous coating layer is formed on the surface. The nanoparticles are anchored to the sur- face by forming chemical bonds or chemical interac- tions with the substrate and cannot be removed by washing.
(4) The formation of proteinaceous micro- and nano- spheres. We have demonstrated recently that any protein (e.g., polyglutamic acid) can be converted into a sphere upon sonication [17a]. We have also illustrated that we can encapsulate a drug, such as tetracycline, in the sphere [17b]. Our studies have shown that the spherical protein is biologically active, although its biological activity is reduced. The sonochemical spherization pro- cess is only 3 min shorter than any other process.


2. Sonochemical synthesis of nanoparticles: recent lite- rature (2003)

The goal of this chapter is to scan recent literature for nanomaterials that have been synthesized using ultra- sound radiation. Chalcogenides (S 2 , Se 2 , and Te 2 ) are the most popular materials among the materials that were prepared in the last year. The reason for their popularity are their semiconductive properties, which are of importance to fields such as non-linear optic
0/5000
Dari: -
Ke: -
Hasil (Bahasa Indonesia) 1: [Salinan]
Disalin!
Seperti disebutkan di atas, banyak metode telah dikembangkan untuk membuat partikel nano. Namun, ada empat topik yang terkait dengan materi Sains dan nanotech-nology di mana sonochemical metode lebih unggul dari semua teknik lainnya. Daerah-daerah tersebut adalah:(1) persiapan amorf produk. Meskipun amorf logam dapat diperoleh dengan kemasukan dingin logam massal, ketika ini diluaskan kepada oksida logam laju pendinginan yang diperlukan untuk banyak oksida adalah jauh melampaui apa yang dapat diperoleh dengan menggunakan dingin quenching metode. Inilah sebabnya mengapa bahan kaca-mantan ditambahkan ke campuran untuk membentuk amorf ucts prod [11,12]. Ketika sonochemistry diterapkan untuk sintesis amorf oksida logam (atau sulfides atau chacogenides lain) ada tidak perlu untuk menambahkan pembentuk kaca ini, dan sebagai bonus produk amorf yang diperoleh dalam ukuran nanometer.(2) penyisipan dari nanomaterials ke mesoporous mate-rials. Gelombang ultrasonik yang digunakan untuk penyisipan katalis amorf nanosized ke dalam mesopores [13,14]. Studi rinci menunjukkan bahwa nano-partikel disimpan sebagai lapisan halus di dinding batin mesopores, tanpa menghalangi mereka. Ketika com - dikupas ke metode lain seperti impregnasi atau penyebaran termal, sonochemistry menunjukkan ikatan tepat yang lebih baik.(3) deposisi partikel nano pada permukaan keramik dan Poli - meric. Sonochemistry digunakan untuk deposit berbagai nanomaterials (logam, logam oksida semikonduktor) pada permukaan keramik [15,16] dan Polimerik mate-rials. Lapisan lapisan homogen halus terbentuk pada permukaan. Partikel nano berlabuh ke sur-wajah dengan membentuk ikatan kimia atau interac-tions kimia dengan substrat dan tidak dapat dihapus dengan mencuci.(4) pembentukan dari proteinaceous dan nano-penyerapan. Kami baru-baru ini menunjukkan bahwa protein apapun (misalnya, polyglutamic asam) dapat dikonversi menjadi sebuah bola atas sonication [17a]. Kami juga telah diilustrasikan bahwa kita dapat merangkum obat, seperti tetrasiklin, dalam lingkup [17b]. Penelitian kami telah menunjukkan bahwa protein bulat biologis aktif, meskipun aktivitas biologis berkurang. Sonochemical spherization pro-cess adalah hanya 3 menit lebih pendek dari proses lain.2. Sonochemical sintesis partikel nano: hari lite-rature (2003)Tujuan dari bab ini adalah untuk memindai literatur terbaru untuk nanomaterials yang telah disintesis menggunakan radiasi ultra-suara. Chalcogenides (S 2, Se 2, dan Te 2) adalah bahan-bahan yang paling populer di antara bahan-bahan yang disusun tahun lalu. Alasan untuk popularitas mereka adalah sifat mereka semiconductive, yang penting untuk bidang seperti non-linear optik
Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
Hasil (Bahasa Indonesia) 2:[Salinan]
Disalin!

Seperti disebutkan di atas, banyak metode yang telah dikembangkan untuk membuat nanopartikel. Namun demikian, empat topik yang terkait dengan ilmu material dan nology nanotech- di mana metode SONOKIMIA adalah di atas semuanya teknik lain. Daerah ini adalah:
(1) Pembuatan produk amorf. Meskipun logam amorf dapat diperoleh dengan pendinginan dingin logam, saat ini diperpanjang hingga oksida logam laju pendinginan yang dibutuhkan untuk banyak oksida adalah jauh melampaui apa yang dapat diperoleh dengan menggunakan metode pendinginan dingin. Inilah sebabnya mengapa bahan kaca-mantan ditambahkan ke campuran untuk membentuk produk- produk amorf [11,12]. Ketika sonochemistry diterapkan untuk sintesis oksida logam amorf (atau sul fi des atau chacogenides lainnya) tidak perlu menambahkan pembentuk kaca tersebut, dan sebagai bonus produk amorf diperoleh dalam ukuran nanometer.
(2) Penyisipan Nanomaterials ke pasangan mesopori - rial. Gelombang ultrasonik digunakan untuk penyisipan katalis nanosized amorf ke mesopori [13,14]. Sebuah studi rinci menunjukkan bahwa partikel nano disimpan sebagai lapisan halus pada bagian dalam dinding mesopori, tanpa menghalangi mereka. Ketika di- bandingkan dengan metode lain seperti impregnasi atau termal menyebarkan, sonochemistry menunjukkan hubungan yang tepat-baik.
(3) Deposisi nanopartikel pada permukaan meric keramik dan poli. Sonochemistry digunakan untuk deposit berbagai Nanomaterials (logam, oksida logam, semikonduktor) pada permukaan keramik [15,16] dan perlengkapan bagaimana polimer. Lapisan coating homogen halus terbentuk di permukaan. Nanopartikel yang berlabuh ke pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia atau interaksi kimia dengan substrat dan tidak dapat dihilangkan dengan mencuci.
(4) Pembentukan mikro protein dan bidang nano. Kami telah menunjukkan baru-baru ini bahwa setiap protein (misalnya asam polyglutamic) dapat diubah menjadi sebuah bola setelah sonication [17a]. Kami juga telah menggambarkan bahwa kita dapat merangkum obat, seperti tetrasiklin, dalam sphere [17b]. Studi kami menunjukkan bahwa protein bola adalah biologis aktif, meskipun aktivitas biologisnya berkurang. The spherization SONOKIMIA pro- cess hanya 3 menit lebih pendek daripada proses lain. 2. Sintesis SONOKIMIA nanopartikel: rature lite- baru-baru ini (2003) Tujuan dari bab ini adalah untuk memindai literatur terbaru untuk Nanomaterials yang telah disintesis menggunakan ultra suara radiasi. Chalcogenides (S 2, Se 2, dan Te 2) adalah bahan yang paling populer di kalangan bahan yang disiapkan di tahun lalu. Alasan untuk popularitas mereka adalah sifat semikonduktif mereka, yang sangat penting untuk medan seperti non-linear optik





Sedang diterjemahkan, harap tunggu..
 
Bahasa lainnya
Dukungan alat penerjemahan: Afrikans, Albania, Amhara, Arab, Armenia, Azerbaijan, Bahasa Indonesia, Basque, Belanda, Belarussia, Bengali, Bosnia, Bulgaria, Burma, Cebuano, Ceko, Chichewa, China, Cina Tradisional, Denmark, Deteksi bahasa, Esperanto, Estonia, Farsi, Finlandia, Frisia, Gaelig, Gaelik Skotlandia, Galisia, Georgia, Gujarati, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Ibrani, Igbo, Inggris, Islan, Italia, Jawa, Jepang, Jerman, Kannada, Katala, Kazak, Khmer, Kinyarwanda, Kirghiz, Klingon, Korea, Korsika, Kreol Haiti, Kroat, Kurdi, Laos, Latin, Latvia, Lituania, Luksemburg, Magyar, Makedonia, Malagasi, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Melayu, Mongol, Nepal, Norsk, Odia (Oriya), Pashto, Polandia, Portugis, Prancis, Punjabi, Rumania, Rusia, Samoa, Serb, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovakia, Slovenia, Somali, Spanyol, Sunda, Swahili, Swensk, Tagalog, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turki, Turkmen, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnam, Wales, Xhosa, Yiddi, Yoruba, Yunani, Zulu, Bahasa terjemahan.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: