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吸湿

吸湿的相关文献在1987年到2023年内共计7291篇,主要集中在轻工业、手工业、化学工业、一般工业技术 等领域,其中期刊论文504篇、会议论文12篇、专利文献6775篇;相关期刊329种,包括中国纤检、农机化研究、复合材料学报等; 相关会议12种,包括“太行纺机杯”2011’中国纱线质量暨新产品开发技术论坛、中国聚氨酯工业协会第十五次年会、第21次全国工业表面活性剂发展研讨会等;吸湿的相关文献由10962位作者贡献,包括蔡光合、陈宗哲、仲川知则等。

吸湿—发文量

期刊论文>

论文:504 占比:6.91%

会议论文>

论文:12 占比:0.16%

专利文献>

论文:6775 占比:92.92%

总计:7291篇

吸湿—发文趋势图

吸湿

-研究学者

  • 蔡光合
  • 陈宗哲
  • 仲川知则
  • 坂东卓治
  • 大井祥博
  • 宇积尚登
  • 富川宪次
  • 富永道明
  • 小林功幸
  • 山田昌平
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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关键词

    • 伍晓萍; 代玉玲; 张玲; 王红; 邹琼; 王进吉; 刘艳红; 陈彤
    • 摘要: 目的从提取过三七总皂苷的工业药渣中提取、分离三七多糖,考察其吸湿、保湿性能及体外抗氧化活性。方法以工业三七药渣为原料,采用水提醇沉法提取三七粗多糖(crude polysaccharide from Panax notoginseng,CPPN),DEAE Sepharose Fast Flow分离纯化CPPN。以甘油和海藻酸钠为对照,测定三七多糖在相对湿度(relative humidity,RH)为43%和81%下的吸湿性能及干燥硅胶环境下的保湿性能。以DPPH自由基、ABTS+自由基和羟基自由基清除试验考察三七多糖体外抗氧化活性。结果CPPN经DEAE Sepharose Fast Flow分离得到一种中性多糖(neutral polysaccharide from Panax notoginseng,NPPN)和三种酸性多糖(acid polysaccharide from Panax notoginseng,APPN),分别命名为NPPN、APPNⅠ、APPNII和APPNⅢ,其得率分别为27.68%、11.89%、15.41%和21.04%。在RH为43%时,吸湿率为甘油>APPNⅢ>海藻酸钠>CPPN>APPNⅡ>APPNⅠ>NPPN;在RH为81%时,吸湿率为甘油>APPNⅢ>海藻酸钠>APPNⅡ>APPNⅠ>CPPN>NPPN;APPNⅢ吸湿性优于海藻酸钠。在干燥硅胶环境中,保湿率为APPNⅢ>海藻酸钠>CPPN>APPNⅡ>甘油>APPNⅠ>NPPN。对DPPH自由基、ABTS+自由基清除率为CPPN>APPNⅠ>APPNⅢ>APPNⅡ>NPPN,对羟基自由基清除率为CPPN>APPNⅢ>APPNⅡ>APPNⅠ>NPPN。结论CPPN及分离得到的各组分多糖均有一定吸湿、保湿性能和体外抗氧化活性,其中APPNⅢ吸湿保湿性能最强,CPPN体外抗氧化活性最强。
    • 侯思祖; 钟正; 刘云鹏; 耿江海
    • 摘要: 在我国南方长期高温高湿环境下,外界水分逐渐侵入复合绝缘子芯棒内部,会造成芯棒酥朽劣化甚至会使整支绝缘子断裂,因此准确模拟及分析水分入侵过程对于解决此类问题至关重要。该文仿真计算外界环境温度分别为10°C、20°C和30°C,相对湿度为90%下高压复合绝缘子用玻璃纤维增强环氧树脂(GFRP)材料的瞬态吸湿扩散过程及材料内部的湿应力变化情况。结果显示,水分在GFRP材料内部的扩散过程满足Fick定律,且吸湿扩散率和饱和吸湿率均随环境温度的升高而有所增大;在GFRP材料内部纤维分布密集处和纤维-基体界面处存在较大的湿应力和湿失配应力,且其与吸湿量正相关。当饱和吸湿率在0.008%~0.4%时,材料内部最大湿应力可达到48.07~66.06MPa。进一步研究分析得出,材料内部吸湿和脱湿周期性循环且湿应力水平较高的情况下,易产生微裂纹、微孔洞、纤维-基体界面脱粘开裂等缺陷,并进一步促进材料的吸湿。该文将计算值与已有文献中的试验值进行比较,相对误差在±5%以内,验证了模型的合理性和计算结果的正确性。研究结论对揭示复合绝缘子芯棒酥朽断裂机理、提高复合绝缘子使用寿命具有重要的参考价值。
    • 邱立萍; 和增鑫; 张晓凤
    • 摘要: 为研究塑像表面降尘对塑像地仗吸湿脱湿速率的影响,本研究采集辽宁义县奉国寺周边土样,制作塑像地仗模拟试样,进行塑像地仗层吸湿脱湿实验,分析塑像地仗层吸湿脱湿过程曲线。结果表明,降尘增加了地仗试样的吸湿量和脱湿量,其作用效果随地仗层含盐量增大而增强;对地仗试样吸湿时间和脱湿时间没有影响。
    • 孙喻晗; 邱增处; 米冰冰; 付梦娜; 陈章景
    • 摘要: 接种青霉菌橡胶木在温度15°C、绝对真空度7 mmHg(即933 Pa)下,分别处理0、12、24、36、48、60、72 h。经霉菌稀释计数观察青霉菌数量,傅里叶变换红外光谱、热重分析仪和动态水蒸气吸附分析仪分析橡胶木表面化学结构、热稳定性与吸湿解吸性能。结果表明,真空处理可明显抑制青霉菌生长,处理60 h,青霉菌几乎完全被杀死;接菌橡胶木与真空处理接菌橡胶木,其纤维素、半纤维素和木质素均有所降解,橡胶木表面亲水基团增加,表面亲水性增强,且后者易炭化,热稳定性能稍有降低;侵染青霉菌的橡胶木吸湿与解吸性能有所增大,真空处理后更趋明显。该研究可为真空处理抑制木材霉菌生长技术提供理论参考。
    • 夏晓霞; 薛艾莲; 寇福兵; 赵吉春; 温靖; 肖更生; 曾凯芳; 明建
    • 摘要: 为充分了解枣粉吸湿过程中的水分吸附特性,本研究采用静态称量法,分别测量枣粉在温度20、30、40°C,水分活度0.112~0.946下的吸湿情况,探究超微粉碎前后枣粉吸湿色泽的变化、吸附等温线、热力学性质及糖物质基础。结果表明,枣粉吸湿后褐变现象严重,其吸附等温线是III型,Peleg模型最适合描述枣粉的吸附等温线(平均相对预测误差E<5%)。净等量吸附热和微分熵随着枣粉平衡水分含量(干基,下同)的增加呈指数降低,且超微粉低于普通粉。普通粉和超微粉的绝对安全水分含量分别为0.2375、0.2235 g/g。普通粉和超微粉的水分吸附过程均满足熵-焓补偿理论,其吉布斯自由能分别是1152.80、1184.22 J/mol,该过程是一个焓驱动的非自发反应。单糖吸湿对照实验结果表明枣粉中吸湿的主要糖种类为果糖。本研究旨在为枣粉的加工工艺优化及贮藏条件的选择提供理论依据。
    • 韩秀; 孙颖颖; 程同杰; 邓小群; 胡志娟; 王慧
    • 摘要: 类菌胞素氨基酸广泛存在于大型红藻中,是一类具有良好应用前景的活性物质。以红毛苔、石花菜、菊花江蓠和江蓠为原料,在相对湿度(RH)为43%、81%和干燥环境条件下,测定它们MAAs提取物的吸湿率与保湿率。在RH43%下,4种大型红藻MAAs提取物的吸湿率均高于丙三醇和透明质酸的吸湿率。在RH81%下,4种红藻MAAs提取物吸湿率略有下降,但仍然高于透明质酸的吸湿率;与丙三醇比较,保湿率顺序为石花菜和菊花江蓠MAAs提取物>丙三醇≈红毛苔,江蓠MAAs提取物保湿率在3~48h内小于丙三醇的保湿率,66h后保湿率大于丙三醇的保湿率。4种大型红藻MAAs提取物的吸湿能力高于已报道的海带多糖等海藻多糖及其寡糖。同时,4种红藻MAAs提取物具有一定的保湿能力,保湿率顺序依次为江蓠MAAs提取物≈丙三醇>石花菜和红毛苔MAAs提取物≥透明质酸>菊花江蓠MAAs提取物。
    • 陈瀚乾
    • 摘要: 本文通过对瓷砖胶这类由粉状无机物和有机物混合的材料以及传统的生产搅拌、传输设备进行分析,同时介绍一种自行研发的新型瓷砖胶搅拌装置和全系统自动控制技术,通过改造进料口、增设碎料装置、空气压缩机喷头以及吸湿装置,引进PLC智能化控制系统,实现解决粉状混合材料粘附搅拌、传输设备,为同类企业、同类装置提供指引,减少装置卡料或者堵塞问题,提高同类企业、同类装置的生产效率。
    • 刘桂芝; 朱青
    • 摘要: 《透明质酸钠纺织品保湿性能的检测与评价》团体标准是我国第一次针对透明质酸钠纺织品制定的测试标准,为了更好地理解该标准,本文介绍了标准的制定背景、适用范围、相关评价指标选择原理、评价要求的理解,强调了该标准制定的合理性和先进性。
    • 白洁
    • 摘要: 介绍吸湿发热材料、相变发热材料和远红外发热材料等3种目前应用在纺织服装领域较多的发热材料,归纳总结3种材料的基本原理、实现途径、性能评价及应用情况,简要预测发热材料的发展趋势,旨在为发热材料的研发和检测提供理论依据。
    • 杨东升; 冯文凯; 白慧林; 易小宇; 顿佳伟; 曾唯恐
    • 摘要: 大量研究表明干湿循环过程对土体结构的影响与液桥的作用规律密不可分.运用由人工合成材料构建的细观二维物理模型进行试验探究实际土体水分变动过程中的细观液桥作用规律.细观试验模型分别设计了"颗粒群"及"单颗粒"两种,并通过高速摄像机记录玻璃珠在吸湿、脱湿过程中的等时间间隔运动轨迹,以此反演干湿循环过程中液桥力的变化规律."颗粒群"试验结果显示,干湿循环过程对样本结构的影响主要发生在第一次干湿循环的脱湿过程,试验吸湿过程中颗粒结构的扰动较小;"单颗粒"试验结果显示,颗粒接触点间的初始含水率会影响颗粒在吸湿过程中被拖入液桥时的移动轨迹总长度.结合这些现象,推广了静态或准静态下ua-uw<0的液桥作用力公式,并以此对这些现象进行分析.并从细观上进一步揭示了非饱和土干湿循环过程对抗剪强度的影响规律和特点.
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