您现在的位置: 首页> 研究主题> 老化

老化

老化的相关文献在1981年到2023年内共计29078篇,主要集中在化学工业、电工技术、轻工业、手工业 等领域,其中期刊论文5682篇、会议论文91篇、专利文献23305篇;相关期刊2305种,包括中国老年学杂志、合成材料老化与应用、环境技术等; 相关会议74种,包括“确成杯”第七届全国橡胶助剂生产和应用技术研讨会、第十一次全国石油沥青技术交流会、第四届全国橡胶行业及相关行业技术与贸易交流会等;老化的相关文献由46852位作者贡献,包括不公告发明人、王伟、李伟等。

老化—发文量

期刊论文>

论文:5682 占比:19.54%

会议论文>

论文:91 占比:0.31%

专利文献>

论文:23305 占比:80.15%

总计:29078篇

老化—发文趋势图

老化

-研究学者

  • 不公告发明人
  • 王伟
  • 李伟
  • 张静
  • 王俊
  • 吕东贤
  • 王琪
  • 杨丽君
  • 廖瑞金
  • 刘伟
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

搜索

排序:

年份

作者

关键词

    • 杨成瑞; 王豪; 李鹏; 王芫芫; 李风; 张瑾
    • 摘要: 采用物理机械混合的方式将硅烷偶联剂或碳纳米管分别加入环氧树脂(EP)中,经缠绕成型制备玻璃纤维(GF)增强EP复合材料NOL环,并通过静态力学性能、动态力学性能、扫描电子显微镜、傅里叶变换红外光谱及能谱分析等对复合材料老化前后的性能进行表征。研究发现,当添加硅烷偶联剂质量分数为1.5%或碳纳米管质量分数为0.2%时,复合材料的力学性能最为优异。高温高压矿化水老化后,复合材料的力学性能下降,玻璃化转变温度下降9°C;溶液中的金属离子由于体积限制难以进入复合材料内部,复合材料性能的劣化主要是温度、水分对于EP基体、EP基体与GF界面产生的破坏造成的。水分子进入后可以与EP中的极性官能团结合生成氢键并且导致酯基的水解,靠近外部溶液的部位受损伤更严重;EP基体中添加硅烷偶联剂或碳纳米管后,水分子在复合材料内部的扩散能力减弱,老化后复合材料的拉伸、层间剪切强度保留率提高,耐老化性能提升。
    • 谢坤; 张伟; 张杰; 李鸿泽; 柏仓; 张传升; 任成燕; 邵涛
    • 摘要: 为了研究长期服役对硅橡胶(SIR)和三元乙丙橡胶(EPDM)绝缘高压电缆附件的理化性能和电气特性的影响,对退役110 kV电缆附件绝缘的材料特性、热学性能、介电性能和陷阱分布特性进行了测试和分析。结果表明:附件绝缘的介电性能受材料理化特性影响,老化使SIR绝缘分子主链Si-O-Si和侧链Si-CH_(3)发生断裂,放电事故导致EPDM绝缘出现C=O、-OH和含Si基团,介电性能下降;分子链被破坏导致绝缘的结晶性能被抑制,SIR熔点温度降低;运行初期,重结晶现象使EPDM绝缘的聚集态发生改变,部分无定型态向结晶态转变,对附件绝缘的击穿强度和体积电阻率有一定提升作用;EPDM的电气强度优于SIR;SIR绝缘陷阱电荷密度大于EPDM,表面电荷消散速度也快于EPDM绝缘。
    • 陈天涯; 袁木子; 张舒羽; 马秀兰; 韩兴; 王玉军; 王波
    • 摘要: 为研究老化秸秆生物炭的性质及对水中诺氟沙星的吸附特性,本研究将新鲜生物炭进行自然老化、冻融循环老化和高温老化,通过元素分析、扫描电镜和红外光谱分析老化前后生物炭的组成和结构特性变化,研究老化生物炭对诺氟沙星的吸附机理以及pH、离子类型和离子浓度对吸附效果的影响。结果表明:不同老化方式均使生物炭的C元素含量降低,O元素含量显著增加,极性增加,芳香性降低,其中高温老化影响最大。高温老化使生物炭表面的—OH和C=C明显减少,冻融循环老化使—OH数量增加,自然老化对生物炭表面官能团影响较小。老化使生物炭表面破损、孔道塌陷,生物炭上的吸附点位被阻塞,不利于对诺氟沙星的吸附。老化前后生物炭对诺氟沙星的吸附更符合准二级动力学模型,等温吸附拟合发现,Langmuir模型能更好地拟合诺氟沙星在生物炭上的吸附过程。自然老化、冻融循环老化和高温老化分别使生物炭的吸附量降低了5.50%、7.70%、14.80%;在背景液pH 3.0~11.0范围内,老化前后生物炭对诺氟沙星的吸附量随pH增大先升高再降低,当pH为7.0时,吸附量达到最大值。阳离子价态越高,离子浓度越大,老化后生物炭对诺氟沙星的吸附量越小。研究表明,老化对生物炭的理化性质和吸附抗生素的能力均有影响,因此在使用生物炭去除目标污染物时需要考虑环境因素的影响。
    • 刘潘潘; 张云飞; 吴成友; 王春玲; 赵慧冰; 刘钊
    • 摘要: 为了研究镁水泥复合板材的寿命,利用老化试验方法对未掺掺合料和掺入矿物掺合料的玻璃纤维增强碱式硫酸镁水泥板在高温老化条件下寿命的预测。结果表明,玻璃纤维增强碱式硫酸镁水泥(GRMC)在80°C高温下的老化速度比在50°C下的老化速度更快;不掺加矿物掺合料板材的活化能最高的,相对自然老化时间最长。
    • 陈佳
    • 摘要: XXX-1型氧气面罩检测装置中的5件门组件和1件锁舌在外场使用过程中发生断裂,须进行失效分析。本试验利用体视显微镜、扫描电镜对裂纹形态及断口表面进行观察,对组件进行金相组织检查、硬度检查,对其组成成分进行红外光谱、能谱分析。结果表明:5件门组件安装孔附近材料断裂模式均为脆性断裂,断裂原因应与安装孔壁受到螺套应力作用有关;圆孔(门组件边缘)附近材料断裂模式为塑性断裂;门组件双耳卡附近材料断裂模式为疲劳断裂;锁舌中部变截面附近材料断裂模式为脆性断裂。产品发生脆性断裂原因应与产品长时间在高温环境下使用,发生一定的老化变脆有关。
    • 马晓炳; 刘秀; 于慧春; 高健雄; 崔海亮; 杨春梅; 孔德玉; 黄军平; 李贺
    • 摘要: 促性腺激素卵泡刺激素(FSH)和黄体生成素(LH)是垂体细胞合成、分泌的多功能激素,除影响生殖系统外,还具有多重生理功能,参与老化相关疾病的发生与发展。随年龄增长,中枢神经垂体功能减退,FSH、LH合成与分泌随之发生变化,这种变化与动脉硬化性心血管疾病、代谢异常等老化相关疾病关系密切,调节FSH、LH可能成为相关疾病防治的重要环节。目前,其确切病理生理作用还不完全清楚,因此深入研究中枢神经系统功能变化与老化相关疾病的关系具有重要意义。
    • 唐海辉; 周世帆; 邹小明; 黄亮亮; 杨小凡; 王玉菲; 江长松
    • 摘要: 聚酰胺类微塑料(PA-MPs)和磺胺类抗生素(SAs)均为新兴污染物且已广泛检出,其中聚酰胺6微塑料由常用的聚酰胺6塑料产生,磺胺噻唑(ST)是典型的SAs。由于微塑料在环境暴露中普遍易老化,因此探究了聚酰胺6微塑料在未老化、紫外老化、紫外和H_(2)O_(2)老化(分别记为PA6、PA6-UV、PA6-UV+H_(2)O_(2))下对ST的吸附影响。结果表明,3种聚酰胺6微塑料对ST的吸附在24.0 h内基本都达到平衡,可以用伪二级动力学模型较好地拟合(R^(2)≥0.969),Freundlich模型能很好地描述吸附等温线(R^(2)≥0.967)。老化降低了聚酰胺6微塑料吸附ST的能力,平衡吸附量为PA6>PA6-UV>PA6-UV+H_(2)O_(2)。pH、盐度和溶解有机质(DOM)对聚酰胺6微塑料吸附ST有不同的影响。老化后聚酰胺6微塑料C=O含量减少,氢键作用力减弱是导致其对ST吸附能力减弱的主要原因。研究对认识微塑料的环境行为和环境风险提供了新的科学认识。
    • 牟薇
    • 摘要: 笔者考察了日本国立国会图书馆录音资料的存藏状况、老化情况以及采取的抢救措施。
    • 王昊月; 李成榕; 王伟; 王晓威; 徐启龙
    • 摘要: 热老化和水树老化是导致交联聚乙烯(XLPE)电缆绝缘性能下降的重要原因,及时发现和处理热老化和水树老化缺陷,对于电缆安全运行具有重要意义。为了解决超低频(0.1Hz)介电损耗检测对电缆局部老化检测灵敏度不高、无法实现老化缺陷类型区分的问题,开展高压频域介电谱诊断XLPE电缆绝缘老化缺陷的研究。通过加速老化,制备了水树老化和热老化电缆线段,在不同电压等级下检测27.4m长10kV电缆局部老化前后的频域介电谱(0.01~0.1Hz),构造和分析介电谱曲线的分层度S和迟滞度D,并与超低频(0.1Hz)介电损耗检测的方法进行比较。研究结果表明,超低频难以发现局部热老化和70%贯通的局部水树老化缺陷,而高压频域介电谱对局部热老化和局部水树老化反应灵敏;局部热老化和局部水树老化缺陷试样的曲线分层度S均大于1,可作为电缆老化的判断依据;局部水树老化试样的曲线迟滞度D显著大于局部热老化试样,可以作为XLPE电缆局部热老化和局部水树老化区分的特征量。
    • 黄秋尘
    • 摘要: 目的探索如何利用网络青年亚文化来推动包装年轻化。方法在梳理品牌年轻化、包装年轻化和网络青年亚文化等概念的基础上,结合相关理论和案例,提出包装设计利用网络青年亚文化,来促进包装年轻化的原则和策略。结论包装年轻化是品牌年轻化的重要手段,可以达到维持品牌年轻形象、改变品牌老旧形象、阻止品牌形象老化等目的。网络青年亚文化有助于促进包装年轻化。包装年轻化策略主要是挖掘包装的文化功能、传播功能和社交功能。网络青年亚文化驱动的包装设计应该遵循匹配性、社交性、娱乐性、创新性等原则。在全面分析品牌内部和外部情况的基础上,企业要不断探索符合自身特点的包装年轻化策略,并持续改进。其中,循序渐进、品牌联合、新品牌、包装延伸和品牌社群等是包装年轻化常见的有效策略。
  • 查看更多

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号