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抗紫外

抗紫外的相关文献在1990年到2023年内共计1497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177篇、会议论文9篇、专利文献203898篇;相关期刊104种,包括东华大学学报(自然科学版)、功能材料、广州化工等; 相关会议8种,包括第七届全国印染后整理学术研讨会、2008年浙江省纺织印染助剂情报网第18届年会、第四届全国功能性纺织品及纳米技术应用研讨会等;抗紫外的相关文献由3200位作者贡献,包括汪灵、董秋冶、梁唯丛等。

抗紫外—发文量

期刊论文>

论文:177 占比:0.09%

会议论文>

论文:9 占比:0.00%

专利文献>

论文:203898 占比:99.91%

总计:204084篇

抗紫外—发文趋势图

抗紫外

-研究学者

  • 汪灵
  • 董秋冶
  • 梁唯丛
  • 周文
  • 张祥福
  • 陈永东
  • 宁爱民
  • 李志军
  • 程国香
  • 宋乐春
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 柴莉; 陈晨伟; 王广林; 王劲阳; 陈祖国; 杨福馨
    • 摘要: 分别将2.5%的没食子酸(GA)、茶树精油(TTO)、茶多酚(TP)加入聚乙烯醇(PVA)/羟丙基甲基纤维素(HPMC)复合薄膜基质中制得三种抗氧化活性薄膜,对薄膜的理化性能进行了评估。同时,以聚丙烯(PP)作为外层包装材料、活性薄膜作为内层包装材料对葵花籽油进行了5周的光照贮藏实验。结果显示三种薄膜均具有较强的紫外阻隔性。2.5%GA与2.5%TP两种活性薄膜的抗氧化活性、氧气阻隔性、力学性能优异。各组油样的氧化值、酸价、共轭二烯含量、共轭三烯含量、2-硫代巴比妥酸值(TBA)的变化趋势显示薄膜对油脂的保护能力为:2.5%GA>2.5%TP>2.5%TTO>KB。
    • 席满意; 周艳青; 伍家卫; 杨兴锴; 马庭洲; 王春磊; 李昊远
    • 摘要: 该文介绍了多种传统纤维材料如天然纤维、化学纤维、金属纤维、碳纤维等多方面的最新应用,论述了纤维材料在阻燃、抗菌、抗紫外、热管理与可穿戴新型多功能领域的发展,综述了近年来功能纤维材料的最新研究进展,并对其在今后的发展应用前景进行展望,多功能纤维材料朝着功能化、智能化与电子化方向快速发展,并在能源、环保、智能、可穿戴甚至对我国的产业转型与产业升级都有至关重要的作用。
    • 石纯; 李岷钊; 辉朝茂; 刘蔚漪; 杨静; 杨海艳; 史正军
    • 摘要: 研究构建了1种基于1-甲基咪唑/二甲基亚砜(NMI/DMSO)全溶体系的竹材全组分乙酰化改性方法,并以此乙酰化改性产物为基质,通过添加增塑剂聚乙二醇和负载纳米银粒子,制备得到具有优良塑性和抗菌性能的竹基抗紫外膜材料。经组分含量测定、红外光谱、拉伸性能、紫外-可见光透光率测试、抗菌测试等分析,系统表征了竹基抗紫外膜材料的性能。结果表明:NMI/DMSO全溶体系可实现竹材组分的均相同步改性,乙酰化巨龙竹全组分膜材料中,木质素、纤维素和半纤维素含量分别为22.5%、63.3%和13.2%,膜材料红外光谱中可见明显的乙酰基特征峰;竹基乙酰化膜材料中,具抗紫外功能的木质素得以完整保留并均匀分散在材料中;未经进一步改性的竹基膜即可以完全阻断波长为200~400 nm的紫外线照射,抗紫外性能卓越;经聚乙二醇进一步增塑改性的竹基抗紫外膜的拉伸强度提高了119%;进一步添加银纳米粒子后,竹基膜对空气和土壤中常见细菌的抑菌效果明显改善,拉伸强度提高了137%,断裂伸长率比基膜提高了366%。研究为竹材的高值化利用和竹基可再生功能新材料的开发提供了新思路。
    • 冯金娜; 殷西锋; 李善文; 孔令武; 敬霖志; 付才力; 冯声宝; 黄德建
    • 摘要: 青稞酒糟作为青稞白酒的副产物,产量大,营养丰富,然而目前主要作为饲料和农肥,且其易腐败变质,产品利用率和附加值低。本研究提出一种青稞酒糟的高附加值开发应用,利用酸性蛋白酶水解酒糟,全面释放青稞酒糟潜在的活性物质。把经过酶解的酒糟提取液用于制作具有保湿、抗氧化、美白、抗紫外等功能的无纺布面膜。产品经专业机构人体功能测试具有显著效果。
    • 冯淑芹; 吕品
    • 摘要: 采用自制的复合抗酚黄变油剂D-PA100对聚酰胺(PA6)纤维进行改性,达到上油与抗黄变的功能。对所制备的PA6纤维结构、上染率、色牢度以及抗黄变性能进行测试。结果表明:D-PA100改性的PA6纤维结构发生变化,其氨基与酰胺基的吸收峰明显减弱,活性得到抑制,抗黄变能力得到提高。D-PA100用量为0.3%时,PA6纤维的抗酚黄变效果达到4~5级;经过14天紫外照射后,抗紫外黄变性表现最佳。研究还发现,采用D-PA100改性的纤维经酸性染料染色后具有较高的上染率,较优良的耐摩擦色牢度及耐皂洗色牢度。
    • 李梓泳; 陈龙; 马文丹; 周红军; 周新华
    • 摘要: 为提高阿维菌素叶面沉积率及其抗紫外分解性能,本文设计构建了叶面亲和的纳米载体。通过自由基聚合将聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDMDAAC)改性玉米醇溶蛋白(Zein),得到表面携带正电荷的改性玉米醇溶蛋白,并将其用于负载阿维菌素。采用红外光谱(FTIR)、扫描电镜(SEM)等手段对改性产物结构和形貌进行表征。通过反溶剂沉淀法制备了平均粒径为64.92nm的载药纳米粒子,载体对阿维菌素的包封率为(34.75±0.18)%。与植物表面的静电作用提升了纳米粒子悬浮液在植物表面的润湿性能,接触角大小随PDMDAAC接枝量增大而降低,由77.38°减小到64.60°;叶面滞留量可达33.69mg/cm^(2)。改性玉米醇溶蛋白对阿维菌素的包覆提升了其抗紫外性能,半衰期由15min延长至40min,且阿维菌素的释放速率可通过PDMDAAC接枝率进行调控。
    • 吴超; 孟超伟; 孙龙; 冒海燕; 何雪梅
    • 摘要: 以蚕丝织物作为基底,羟丙基环糊精包覆的磁性纳米四氧化三铁为掺杂剂,4-羧基苯硼酸(CPBA)为偶联剂,通过原位沉积法制备了羟丙基环糊精/四氧化三铁/苯硼酸改性的复合蚕丝织物(Hp-CD/Fe_(3)O_(4)/PBA),采用现代测试方法全反射红外光谱、扫描电镜、热重分析仪等对复合蚕丝织物进行结构表征,对不同处理条件下复合蚕丝织物用葡萄籽源花青素的染色性能及抗紫外性能进行探讨。研究结果表明:经过改性处理的蚕丝表面变得粗糙,表面有细小裂缝,明显有聚合物包覆的磁性纳米颗粒的沉积。当4-羧基苯硼酸用量为0.4g,处理时间为60min,处理温度为50°C,复合蚕丝织物利用花青素染色可以获得较高的K/S值和增强的抗紫外性能。改性方法生态、环保,为蚕丝织物的天然染料功能化染色提供了可行的途径。
    • 熊智; 李玉龙; 冯鑫鑫; 张明星; 邢哲; 杨国恩; 李荣; 吴国忠
    • 摘要: 本文采用γ射线辐照制备木质素磺酸钠(LS)和羧甲基纤维素钠(CMC)复合超级吸水材料。研究了不同吸收剂量、LS含量对LS/CMC超级吸水材料吸水性能和凝胶含量的影响规律,并分析了LS/CMC超级吸水材料的抗紫外辐照性能。通过扫描电镜(SEM)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)和热失重分析(TGA)分别对LS/CMC超级吸水材料表面形貌、官能团结构和热分解行为进行了表征分析。最佳制备条件:在100 g水中添加20 g CMC、1 g LS,当吸收剂量为15 k Gy时,制备的LS/CMC超级吸水材料吸液倍率能达到316.1 g/g(去离子水)和97.1 g/g(0.9%NaCl溶液),表明添加LS有利于提高LS/CMC超级吸水材料的吸水性能;在365 nm紫外灯(功率6 W)照射15 d之后吸水倍率能达到276 g/g,而未添加LS的吸水倍率从259.3 g/g下降到176.7 g/g。添加LS能显著提高超级吸水材料的抗紫外辐照性能。
    • 许锋; 陈得科; 陈晓刚; 聂金梅; 马志浩; 孙恢礼; 陈忻
    • 摘要: 以坛紫菜(Porphyra haitanensis)为原料,提取抗紫外辐射物质类菌胞素氨基酸(Mycosporine-like amino acids,MAAs),通过紫外可见光谱、液质联用对其进行表征,研究了化妆品体系中的各因素(pH、光照、温度、防腐剂、抗氧化剂、功能性添加剂)对MAAs化合物稳定性的影响。结果表明,坛紫菜中MAAs类化合物的种类为Shionrine和Porphyra-334;MAAs在pH 6的微酸环境中稳定性最高;紫外照射10 h能使溶液的吸光度下降94.4%;48°C高温放置56 d后吸光度下降了28.3%;48°C下添加小分子肽溶液的吸光度提高了82%,添加透明质酸溶液的吸光度提高了18.6%,能显著增强MAAs化合物的稳定性;其他常用防腐剂、抗氧化剂和功能性添加剂对MAAs的稳定性无明显影响。
    • 杜培波; 张施岚; 蔡再生; 王娟; 葛凤燕
    • 摘要: 试验采用天然板栗壳色素染料对生物基PA56织物进行染色,探讨了pH、染色温度等因素对织物染色性能的影响。结果表明:染色织物的耐干、湿摩擦色牢度可达3~4级,耐水洗色牢度可达到4级,耐汗渍色牢度可达4级,耐日晒色牢度可达2~3级;织物具有良好的抗紫外线和抗菌性能,紫外线防护系数(UPF)达到299;对大肠埃希菌和金黄葡萄球菌的抑菌率分别达到99.53%和92.80%;织物本征阻燃特性未受到明显影响。
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