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硅橡胶

硅橡胶的相关文献在1975年到2023年内共计13013篇,主要集中在化学工业、电工技术、一般工业技术 等领域,其中期刊论文3592篇、会议论文407篇、专利文献99739篇;相关期刊853种,包括橡胶参考资料、有机硅氟资讯、合成橡胶工业等; 相关会议211种,包括第十六届中国有机硅学术交流会、“诚信”杯2010年橡胶制品新技术交流暨信息发布会、第十四届中国有机硅学术交流会等;硅橡胶的相关文献由16623位作者贡献,包括冯圣玉、张立群、曾幸荣等。

硅橡胶—发文量

期刊论文>

论文:3592 占比:3.46%

会议论文>

论文:407 占比:0.39%

专利文献>

论文:99739 占比:96.15%

总计:103738篇

硅橡胶—发文趋势图

硅橡胶

-研究学者

  • 冯圣玉
  • 张立群
  • 曾幸荣
  • 胥晓群
  • 苏正涛
  • 王有治
  • 赵铱民
  • 陶玉红
  • 谢择民
  • 王超
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

作者

    • 宋鹏; 刘一正; 雷震
    • 摘要: 背景:尽管预构皮瓣已是修复复合缺损的理想手段,但是皮瓣坏死的风险仍是亟待解决的问题。因此,促进预构皮瓣的再血管化,可提高其存活率并减少并发症。目的:探讨膨体聚四氟乙烯膜阻隔材料对大鼠预构皮瓣血管再生的影响。方法:将30只SD大鼠随机分为3组,每组10只,分别为对照组、硅胶膜组、膨体聚四氟乙烯膜组。硅胶膜组、膨体聚四氟乙烯膜组大鼠采用阻隔延迟方法预制双侧后背任意皮瓣,皮瓣长7.5 cm,宽1.5 cm,分别将硅胶膜、膨体聚四氟乙烯膜植入皮瓣下方;对照组大鼠采用非阻隔延迟方法预制皮瓣,皮瓣下方不垫阻隔物,直接原位缝合。术后大体观察血管再生情况;术后14 d取皮瓣组织进行苏木精-伊红染色、血管内皮生长因子和CD34免疫组化染色;检测皮瓣组织超氧化物歧化酶活性和丙二醛水平。结果与结论:①术后2周皮瓣再次切开,硅胶膜组大鼠部分有轴心血管再生,有1只大鼠硅胶出现卷曲,膨体聚四氟乙烯膜组所有大鼠均可见明显轴心血管;②膨体聚四氟乙烯膜组大鼠的微血管密度值明显高于对照组和硅胶膜组(P<0.05);膨体聚四氟乙烯膜组大鼠的CD34阳性血管数明显多于对照组和硅胶膜组(P<0.05);膨体聚四氟乙烯膜组的血管内皮生长因子蛋白积分吸光度值明显高于对照组和硅胶膜组(P<0.05);③膨体聚四氟乙烯膜组大鼠超氧化物歧化酶活性高于硅胶膜组和对照组(P<0.05),丙二醛水平低于硅胶膜组和对照组(P<0.05);④以膨体聚四氟乙烯膜作为阻隔延迟材料,能促进大鼠预构皮瓣血管生成,减少氧化应激,有助于提高皮瓣成活率。
    • 田由京; 石书萍; 吴幸
    • 摘要: 背景:硅橡胶是人体组织、器官外科修复重建的常用生物材料,但其自身存在生物相容性缺陷,无机纳米填料为植入硅橡胶的生物相容性改良和构建具有特定功能的复合材料提供了新契机。目的:综述植入硅橡胶添加无机纳米填料改性在生物相容改良研究方面已取得的成果及不足。方法:在PubMed、Web of Science和Medline等英文生物医学数据库,输入“siloxane,silicone rubber,inorganic nano-filler,metal nano-filler,metal oxide nano-filler,carbon nanoparticles”关键词,在万方、CNKI和维普等中文数据库输入“硅橡胶、无机纳米填料、纳米金属、纳米金属氧化物、纳米碳”关键词,分别检索出与无机纳米填料改性硅橡胶的相关文献,时间跨度从2014年1月至2020年10月。结果与结论:利用纳米金属及其氧化物和纳米新碳填料对植入硅橡胶本体或表面进行改性,增进了硅橡胶的生物相容性,可在细胞生长、抗凝血、表面特性、力学性能、耐久性、抗感染功能化等方面产生积极影响。未来需研究不同纳米填料对硅橡胶表面性质(如拓扑结构、电荷、湿润性)造成的细胞增殖移行机制、纳米金属杀菌剂在硅橡胶表面控释阳离子的细菌-纳米粒子相互作用调节策略,以及植入后潜在的纳米毒性。
    • 田由京; 石书萍; 吴幸
    • 摘要: 背景:硅橡胶是人体组织、器官外科修复重建的常用生物材料,但其自身存在生物相容性缺陷,无机纳米填料为植入硅橡胶的生物相容性改良和构建具有特定功能的复合材料提供了新契机.目的:综述植入硅橡胶添加无机纳米填料改性在生物相容改良研究方面已取得的成果及不足.方法:在PubMed、Web of Science和Medline等英文生物医学数据库,输入"siloxane,silicone rubber,inorganic nano-filler,metal nano-filler,metal oxide nano-filler,carbon nanoparticles"关键词,在万方、CNKI和维普等中文数据库输入"硅橡胶、无机纳米填料、纳米金属、纳米金属氧化物、纳米碳"关键词,分别检索出与无机纳米填料改性硅橡胶的相关文献,时间跨度从2014年1月至2020年10月.结果 与结论:利用纳米金属及其氧化物和纳米新碳填料对植入硅橡胶本体或表面进行改性,增进了硅橡胶的生物相容性,可在细胞生长、抗凝血、表面特性、力学性能、耐久性、抗感染功能化等方面产生积极影响.未来需研究不同纳米填料对硅橡胶表面性质(如拓扑结构、电荷、湿润性)造成的细胞增殖移行机制、纳米金属杀菌剂在硅橡胶表面控释阳离子的细菌-纳米粒子相互作用调节策略,以及植入后潜在的纳米毒性.
    • 常洁; 赵志祥; 周志勇; 陈同祥; 孙蕾; 张琳
    • 摘要: 为探讨橡胶密封件与金属法兰之间的黏附效应产生的原因及黏附效应对密封的影响,根据硅橡胶密封结构的使用特点,设计硅橡胶密封圈与金属法兰在不同温度、不同时间下的黏附实验。通过硅橡胶密封圈与防锈铝合金和2种不锈钢材料的对比实验发现,硅橡胶密封圈与不锈钢金属法兰易发生黏附,与防锈铝合金金属法兰不易发生黏附。通过对金属法兰表面接触角测试,得出金属表面能越大、氧化层越稀疏,黏附越容易发生。研究表明,硅橡胶密封圈长期与金属法兰接触产生的黏附效应是界面之间存在化学键导致,且这种化学反应是在一定温度下、随着时间增加而加剧。密封圈力学分析和密封结构泄漏率测试结果表明:无论黏附效应是否发生,结构的静密封性能不会发生改变。
    • 黄傲; 赵敏; 赵宸豫; 王学宝; 王霁; 胡肖
    • 摘要: 总结了国内外当前阻燃防火硅橡胶的研究进展,并重点介绍了阻燃剂和防火填料对硅橡胶性能的影响。在阻燃剂方面,介绍了目前常用的阻燃剂及其阻燃机理;在防火填料方面,对应用比较广泛的防火填料进行了介绍,并对其成瓷机理进行了阐述;最后提出了未来阻燃防火硅橡胶的研究方向。
    • 牛林伟; 贾帅博; 邹威; 张晨
    • 摘要: 以液体硅橡胶DC 186为基体,通过控制交联体系的用量制备了不同的硅橡胶薄膜材料,研究了交联程度对硅橡胶材料力学性能影响,研究了预拉伸程度和持续时间对硅橡胶材料介电性能的影响。结果表明,交联程度的增加会降低硅橡胶分子链运动中的能量损耗;由于预拉伸使得分子链上的极性基团活性降低,发生取向极化的概率减小,因此预拉伸程度越高、预拉伸持续时间越长,硅橡胶材料的介电常数越小,低频下的介电损耗越大。
    • 摘要: 据搜狐网站2022年4月14日报道,日本Shin-Etsu化学公司日前宣布开发出可用于电动汽车和混合动力汽车零部件的“TC-BGI系列”热界面硅橡胶片材新产品。该系列新产品分为2种规格,厚分别为0.2 mm和0.3 mm,均为Shin-Etsu化学公司通过自主技术研发的高硬度热界面硅橡胶板,兼具高耐压性和导热性。二者的热导率高达7 W/(m·K),其中厚0.2 mm的硅橡胶片材可耐3 kV的电压,而厚0.3 mm的硅橡胶片材整个表面可耐5 kV的电压。
    • 史文强; 张浩哲; 杨向阳
    • 摘要: 全光纤电流互感器采集一次高压端电流信号并以光学信号形式经过光纤绝缘子传输至低压端电子装置,光纤绝缘子内嵌光纤技术方案和制造工艺存在差异。本文介绍了某500kV敞开式变电站用FOS型全光纤电流互感器首次投运即发生闪络事故,提出了另一种解决方案,通过空心复合绝缘子结构设计优化以及密封、灌封工艺的运用,实现光纤复合绝缘子结构简单易实现、光学性能可靠、耐湿热老化特性优异、经济性突出等独特优势。
    • 王明英; 王健; 杜思辰; 卢佳; 王红红; 赵才德; 于家成; 刁屾
    • 摘要: 从传统硫化体系的优化和新型硫化体系的开发两方面系统综述了硅橡胶硫化体系的研究进展,分析了有机过氧化物硫化体系的优缺点、催化剂和抑制剂对硅氢加成硫化体系的影响,以及交联剂和催化剂对官能团缩合硫化体系的影响,简要介绍了包括辐射引发硫化体系、光引发硫化体系、基于点击化学的硫化体系和可逆共价(非共价)硫化体系等在内的新型硫化体系,最后对硅橡胶硫化体系未来的发展方向提出了建议。
    • 刘川; 许苗军; 王景春; 李斌
    • 摘要: 将可膨胀石墨(EG)添加到乙烯基硅橡胶中并采用过氧化物硫化制备了硅橡胶材料,对其阻燃性能和燃烧行为进行了研究。结果表明,当EG的添加量为5份时,材料在垂直燃烧测试中通过了UL 94 V-0级,且能离火自熄,极限氧指数达到了33.0%;与纯硅胶材料相比,EG的加入有效降低了材料的热释放和烟释放;材料与火焰接触区域,EG完全膨胀并形成了隔热层,火焰附近材料内部的石墨得到了一定程度的膨胀并形成了导热通路,将材料的热量扩散,从而对硅橡胶材料起到了优异的阻燃作用。
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