导读:本文包含了抗酸性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:酸性,釉质,丙烯酰胺,疏水,激光,氟化物,硫酸亚铁。
抗酸性论文文献综述
[1](2019)在《CPP-ACP联合氟应用对乳牙釉质抗酸性的影响》一文中研究指出研究目的:研究CPP-ACP与氟联用对抗酸性的影响,以期为儿童口腔釉质早期龋的早期预防提供一些实验支持。材料与方法:收集儿童离体乳牙,选取25颗,制成试件,分为5组(对照组、CPP-ACP组、氟保护漆组、联用组和CPP-ACFP组),进行以下实验。(1)维氏硬度检测——测量原始釉质面、再矿化后的维氏硬度值,按公式计算出釉质硬度损失率,比较各组硬度损失率的差异。(2)激光共聚焦荧光检测——试件避光染色,用激光共聚焦拍摄釉质表面,比较各组试件表面荧光面积大小的差异。结果:(1)各实验组硬度损失率比对照组低(P<0.05),但各实验组硬度损失率两两比较无差异。(P>0.05)。(2)各实验组荧光面积比对照组低(P<0.05),但各实验组两两比较无差异。(P>0.05)。结论:CPP-ACP预防性涂布可提高乳牙釉质的抗酸性。(本文来源于《2019年中华口腔医学会儿童口腔医学专业委员会儿童口腔医学技术进步与发展高端论坛论文汇编》期刊2019-11-15)
张蕾,姚丽萍,孟磊[2](2019)在《PDT联合Er:YAG激光防龋性及抗酸性的动物实验研究》一文中研究指出目的:探讨光动力疗法(PDT)联合Er:YAG激光对大鼠口腔内变异链球菌的杀菌性及对牙体硬组织抗酸性的影响。方法:将28只大鼠动物模型随机分为7组进行处理,通过分光光度法测定OD值,反映各组变形链球菌的生长变化情况;经0.1 mmol/L乳酸液浸泡24 h后检测钙磷溶出量;采用数字显微硬度仪进行乳酸处理前后的硬度测试;扫描电镜下观察各组牙齿表面形态、清洁度及牙本质小管开口等情况。结果:与空白对照组比较,各实验组变形链球菌的生长出现显着下降,经乳酸处理后均有不同程度的钙、磷溶出,表面平均显微硬度值也均有降低;扫描电镜观察PDT联合Er:YAG激光组表面未发现玷污层,可见牙本质小管出现明显的熔融封闭。结论:PDT联合Er:YAG激光处理龋齿,既能高效杀灭致龋菌又能明显封闭牙本质小管,提升牙体表面的抗酸性,有效预防龋齿的发生。(本文来源于《口腔医学研究》期刊2019年10期)
刘洋洋[3](2019)在《厚规格抗酸性腐蚀X70管线钢的工艺》一文中研究指出随着我国天然气清洁能源需求的增加,天然气管道建设向着高强度、高韧性、大口径、高输送效率发展。在输送含硫化氢(H2S)酸性介质天然气时,为防止酸性气体对管道的腐蚀破坏,要求管线钢具有抗氢致开裂(Hydrogen Induced Crack,简写HIC)和抗H2S应力腐蚀(Sulfide Stress Corrosion,简写SSCC)性能。(本文来源于《中国金属通报》期刊2019年09期)
杨梅[4](2018)在《抗酸性吸镉叁维网络材料的制备及应用》一文中研究指出酸性环境影响了一般材料对镉的吸附性能,使镉污染治理问题变得更加棘手,因此发展在酸性环境下吸附镉的新型材料具有重要意义。本文将具有强抗酸性的材料掺入叁维网络结构中,一方面整体增强了抗酸性吸附能力,另一方面通过叁维网络结构限制抗酸性材料的聚集,增大其与镉离子的接触面积,两者形成优势互补。在此基础上制备了两种新的有机-无机/有机-有机复合材料,即MoS_4-LDH-PP(LDHS-PP)和黄腐酸-PP(FA-PP)。所取得的主要结果如下:掺入层状水滑石MoS_4-LDH后的聚丙烯酰胺/丙烯酸钠水凝胶(PP)表面有较大变化,制备的LDHS-PP材料呈相互交错或重迭的不规则层状叁维网络结构,孔隙丰富,有大量钼与硫元素存在于材料上,XRD图谱中显示出明显的MoS_4-LDH的特征衍射峰。实验结果表明,LDHS-PP在弱酸性条件下吸附镉的效果较PP有明显提高,当pH为3.0时,PP的去除率为0,而0.5%、1%和2%的LDHS-PP的去除率分别为21.33%、45.65%和24.60%,以1%LDHS-PP的抗酸吸附效果最佳。Sips模型拟合后得出LDHS-PP的吸附容量都高于PP(1893.09 mg/g),且1%LDHS-PP(2789.58 mg/g)的吸附容量最高。LDHS-PP类材料对Cd(Ⅱ)的吸附过程约60~90 min左右达到平衡,且符合假一级和假二级动力学模型。随着钠离子浓度的提高,材料对镉的去除效果均有不同程度的降低,当钠离子浓度增至100 mM时,2%LDHS-PP的抗钠盐干扰能力较其他两种较好,去除率为42.64%。XPS图谱中对比LDHS-PP材料吸附镉前后硫元素变化结果显示,主要是有大量MoS_3与Cd结合形成CdS,从而强化了对Cd的抗酸性吸附作用。掺入黄腐酸后的水凝胶PP表面变得较为粗糙,FTIR图谱显示,添加黄腐酸后的水凝胶PP,官能团的数量有明显增加,从而可以提高FA-PP复合材料的吸附性能,FA-PP在弱酸性条件下吸附效果良好,当pH为4.0时,PP的去除率为36.70%,而1%、2%、3%和4%的FA-PP的去除率分别为62.30%、67.00%、75.17%和65.84%,以3%FA-PP的抗酸性吸附效果最佳,Sips模型拟合FA-PP的吸附容量高于PP,其中3%FA-PP(4656.25mg/g)的吸附容量最高,FA-PP类材料对Cd(Ⅱ)的吸附作用主要发生在前20 min,几乎同时达到平衡状态,且R~2都高于0.95,表明假一级模型和假二级模型都符合该吸附动力学过程。随着盐离子浓度升高,镉离子的去除效果均受到不同程度影响,其中以3%FA-PP对钠离子的抗干扰能力最强,当钠离子浓度升至100 mM时,其去除效果仍保持在50%以上。对比FA-PP材料吸附镉前后氧元素的变化,主要为C=O和-COOR官能团的消耗,可知掺入了黄腐酸后材料对镉的吸附主要是配位络合吸附为主,从而黄腐酸中大量的羧酸与镉形成螯合作用,增加其抗酸性。总之,本论文利用MoS_4-LDH和黄腐酸掺入叁维网络状材料中,不仅增大了其俘获重金属离子的能力,且提高了材料的抗酸吸附性能;本研究针对酸性废水或酸性土壤重金属镉污染的治理提供新的材料。(本文来源于《湖南农业大学》期刊2018-06-01)
郭威,宋玉梦,高舒婷,苑姗姗,柳忠豪[5](2017)在《渗透树脂和多乐氟处理脱矿釉质后的抗酸性和再矿化能力比较》一文中研究指出目的通过观察渗透树脂与多乐氟处理脱矿釉质后其牙齿表面显微硬度和粗糙度的变化,对两种材料在釉质抗酸性和再矿化能力方面的性能进行评估。方法选择正畸拔除的健康前磨牙48颗,建立釉质表面脱矿模型,按照不同材料的处理条件随机分为4组,A(不做任何处理),B(渗透树脂),C(多乐氟);D(渗透树脂+多乐氟),分别经脱矿液组(1d,3d)和再矿化液组(7d)浸泡处理后,测定牙齿表面的显微硬度和粗糙度。结果不同材料处理脱矿模型后即刻,B、D组的显微硬度、粗糙度均明显增加(P<0.001),B、D组之间无统计学差异(P>0.05);而C组显微硬度、粗糙度均明显减低(P<0.001)。继续脱矿(1d,3d)后,各组的显微硬度均下降,而粗糙度却明显增加;再矿化7d后,A、C组显微硬度和粗糙度均显着增加(P<0.001),B、D组增加不明显(P>0.05)。结论渗透树脂具有良好的改善牙齿表面硬度的作用,但在抗酸性和促进牙齿再矿化方面无明显优势。而氟化物则在抗酸性和促进再矿化方面有突出表现。当两者联合应用时,可以起到较好协同作用,明显增强牙齿的硬度、抗酸性和再矿化性能。(本文来源于《口腔材料器械杂志》期刊2017年04期)
马媛媛[6](2016)在《高钢级抗酸性油套管用钢的H_2S/CO_2腐蚀行为研究》一文中研究指出本文利用高温高压腐蚀试验设备并辅以SEM、EDS、XRD等分析技术,通过室内模拟井下腐蚀环境,研究高钢级抗酸性油套管用钢C110和Q125S油套管材料的抗均匀腐蚀和局部腐蚀性能;采用NACE TM 0177-2005标准D法DCB(双悬臂梁),评价两种材料的抗SSC性能。腐蚀速率测定实验表明:在所模拟实验条件下,H_2S腐蚀占主导作用。随着温度的升高,C110和Q125S的均匀腐蚀速率先减小后增大,在110℃附近出现最小值。随H_2S分压升高,两种材料的均匀腐蚀速率有下降趋势,但当H_2S分压升高到12MPa时,两种材料腐蚀速率显着增大。H_2S分压小于9MPa时,主要发生均匀腐蚀;H_2S分压大于10MPa时,局部腐蚀严重;随单质硫含量增大,两种材料均匀腐蚀速率随之升高,但局部腐蚀轻微。流速升高时,两种材料试样表面附着的腐蚀产物膜变得稀疏,均匀腐蚀速率变大,局部腐蚀变得明显。抗SSC性能评价实验表明:C110具有良好的抗SSC性能;Q125S由于强度太高,硬度增大,抗SSC门槛值显着下降。(本文来源于《西安石油大学》期刊2016-06-12)
郑晶[7](2016)在《低剂量Er:YAG激光辐照对牙骨质抗酸性能的初步研究》一文中研究指出目的:评价低剂量Er:YAG激光对氟化物预防牙骨质在酸性环境下溶解效果的影响。方法:制备120个人类牙骨质样本,并将样本随机分为4组(n=30):A组为空白对照组,牙骨质表面未经任何预处理;B组为Er:YAG激光组,牙骨质表面经0.75W Er:YAG激光辐照2 s;C组为氟化物组,牙骨质表面经5%NaF溶液浸泡10 min,每日2次,共3日;D组为联合组,牙骨质表面先经0.75 W Er:YAG激光辐照2 s后立即按C组方法用5%NaF溶液处理。采用体视显微镜、扫描电子显微镜(scanning electron microscope,SEM)分析各组样本0.1 M乳酸(pH=4.8)浸泡12 h后样本表面形貌及微观结构的改变;采用X线能谱仪(energy disperse spectroscopy,EDS)测定乳酸处理前后样本表面微区化学元素含量的变化;采用显微硬度仪测量乳酸处理前后样本表面的维氏显微硬度值(Vickers-hardness,HV)的变化。数据采用单因素方差分析进行分析。结果:1.0.75 W Er:YAG激光辐照2 s后,体视显微镜下可见,经激光处理的样本表面辐照区与未辐照区界限清晰,且所有样本表面均未见明显裂纹。2.扫描电子显微镜结果显示,各实验组样本表面形貌均有显着差异。Er:YAG激光组样本表面形态杂乱,联合组样本表面形态杂乱、散在分布白色CaF2小球,同时该白色小球也存在于氟化物组的样本表面。3.乳酸处理后,扫描电子显微镜下,各实验组样本表面形貌较乳酸处理前均有显着差异。Er:YAG激光组样本表面杂乱的结构趋于平整,联合组及氟化物组样本表面未见散在分布的白色CaF2小球。4.C元素含量:Er:YAG激光组、联合组牙骨质表面含量与空白对照组、氟化物组差异具有统计学意义(P<0.01),但Er:YAG激光组与联合组、空白对照组与氟化物组间无显着差异(P>0.05);O元素含量:各组间两两比较差异均具有统计学意义(P<0.01);F元素含量:Er:YAG激光组牙骨质表面含量与空白对照组间无显着差异(P>0.05),联合组牙骨质表面含量与氟化物组差异具有统计学意义(P<0.01),且与空白对照组相比差异也具有统计学意义(P<0.01);Ca元素含量:Er:YAG激光组、联合组牙骨质表面含量与空白对照组、氟化物组差异具有统计学意义(P<0.01),但Er:YAG激光组与联合组、空白对照组与氟化物组间无显着差异(P>0.05);P元素含量:联合组牙骨质表面含量与空白对照组间无显着差异(P>0.05),Er:YAG激光组与氟化物组、氟化物组与空白对照组间均存在显着差异(P<0.01)。5.乳酸处理后:C元素含量差值:各组样本两两比较,差异均具有统计学差异(P<0.01);O元素含量差值:Er:YAG激光组牙骨质表面与空白对照组间差异无统计学意义(P>0.05),但氟化物组与空白对照组、联合组与空白对照组间差异具有统计学意义(P<0.05);F元素含量差值:Er:YAG激光组与氟化物组间差异无统计学意义(P>0.05),且二者与空白对照组间差异也无统计学意义(P>0.05),但联合组组空白对照组间差异具有统计学意义(P<0.01);Ca元素含量差值:联合组牙骨质表面与氟化物组间差异具有统计学意义(P<0.01),但Er:YAG激光组与空白对照组间差异无统计学意义(P>0.05);P元素含量差值:联合组牙骨质表面与氟化物组间差异无统计学意义(P>0.05),Er:YAG激光组与空白对照组间差异具有统计学意义(P<0.01)。6.乳酸处理后,各组样本表面显微硬度均降低。乳酸处理前后各组间牙骨质表面显微硬度差值不全相等(P<0.01)。氟化物组牙骨质表面显微硬度差值与空白对照组间差异无统计学意义(P>0.05),Er:YAG激光组牙骨质表面显微硬度差值与联合组间差异具有统计学意义(P<0.01)。结论:经0.75 W Er:YAG激光辐照后,牙骨质表面形貌及微区化学元素含量发生改变,与氟化物联合应用后可增加氟在其表面的沉积量,同时可达到增强氟化物对牙骨质表面抗酸性能的作用。(本文来源于《福建医科大学》期刊2016-06-01)
魏作君,侯雅欣,刘迎新,顾运江[8](2016)在《疏水活性炭负载的镍基加氢催化剂的抗酸性能》一文中研究指出为了解决镍基催化剂在酸性环境下易被酸腐蚀的问题,分别以金属Fe、Mn和Mo作为助剂,以经Na BH4处理的活性炭作为疏水性载体,采用等体积浸渍法制备了一系列镍基催化剂,并将其应用于苯酐、乙酰丙酸、丁烯二酸酐、丁二酸酐和偏苯叁酸酐等酸性介质的加氢反应中,以研究金属助剂和疏水性载体对镍基催化剂抗酸性能和催化性能的影响。结果表明,与Raney Ni相比,Fe和Ni含量分别为5%(wt)和15%(wt)、疏水性活性炭负载的催化剂(5Fe-15Ni/AC-Na BH4)具有非常突出的催化活性和抗酸稳定性,在酸性反应环境中重复使用多次仍表现了很好的催化性能。这归因于载体的疏水表面能够阻止产生的水与催化剂表面的接触,使金属活性中心氢离子的活度降低,从而减少了金属镍的腐蚀。此外,XRD和TEM表征结果证明催化剂中形成了Fe-Ni合金,这有利于Ni在载体表面的分散,也有效地延缓了催化剂的失活。(本文来源于《高校化学工程学报》期刊2016年02期)
张月,黄瑞哲[9](2016)在《Fe~(2+)、F~-对釉质抗酸性的增强作用及机制》一文中研究指出目的:通过X线衍射技术分析硫酸亚铁、氟化钠处理釉粉后形成新物质的物相及对釉质晶格的影响,以探讨Fe~(2+)、F~-增强釉质抗酸性的作用机制。方法:收集磨牙50颗,切取釉质并研磨成粉末共10 g,平均分为4组:C组(对照组,去离子水)、Fe~(2+)组(15 mmol/L Fe SO4)、F-组(1.23%Na F)、Fe~(2+)+F-组(15 mmol/L Fe SO_4+1.23%Na F)。将样本在各组实验溶液中孵育48 h,然后进行脱矿-再矿化循环,共6次。1个完整周期包括:1在5 m L可口可乐(p H=2.58)中脱矿5 min;2在37℃5 m L人工唾液中再矿化1 h。将釉粉在40℃下烘干,进行X射线衍射分析。结果:XRD定性分析显示,硫酸亚铁溶液使X衍射谱线半宽高增宽、变平缓。釉质晶粒尺寸减小,结晶度降低。次要相检索显示有新物相磷酸铁生成;铁氟联合作用与氟化物单独作用衍射谱线相似,使衍射峰半高宽变窄、变尖锐,提高了晶体的结晶度。次要相检索有氟化钙生成。结论:Fe~(2+)、F-均对釉质晶体结构有一定影响。高浓度F-和Fe~(2+)联合作用时Fe~(2+)的作用被掩盖。Fe~(2+)可能通过替换Ca~(2+)而使釉质晶粒减小,结晶度降低;同时,Fe~(2+)和釉质表面溶解的PO_4~(3-)结合,形成磷酸铁抗酸沉淀;F~-通过替换OH~-,参与釉质再矿化,使釉质结晶度增加,同时在釉质表面形成氟化钙沉淀,抵抗釉质酸蚀。(本文来源于《上海口腔医学》期刊2016年01期)
徐春虎,黄金营[10](2015)在《外掺料细度对油井水泥石抗酸性气体腐蚀性能的影响研究》一文中研究指出本文通过分析油井水泥石在酸性气体条件下的腐蚀动力学,提出了油井水泥石的孔隙率是影响其抗酸性气体腐蚀的重要因素,并通过实验发现在油井水泥浆中添加5%偏高岭土可以改善水泥石的孔隙率和抗酸性气体腐蚀性能。(本文来源于《石化技术》期刊2015年07期)
抗酸性论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
目的:探讨光动力疗法(PDT)联合Er:YAG激光对大鼠口腔内变异链球菌的杀菌性及对牙体硬组织抗酸性的影响。方法:将28只大鼠动物模型随机分为7组进行处理,通过分光光度法测定OD值,反映各组变形链球菌的生长变化情况;经0.1 mmol/L乳酸液浸泡24 h后检测钙磷溶出量;采用数字显微硬度仪进行乳酸处理前后的硬度测试;扫描电镜下观察各组牙齿表面形态、清洁度及牙本质小管开口等情况。结果:与空白对照组比较,各实验组变形链球菌的生长出现显着下降,经乳酸处理后均有不同程度的钙、磷溶出,表面平均显微硬度值也均有降低;扫描电镜观察PDT联合Er:YAG激光组表面未发现玷污层,可见牙本质小管出现明显的熔融封闭。结论:PDT联合Er:YAG激光处理龋齿,既能高效杀灭致龋菌又能明显封闭牙本质小管,提升牙体表面的抗酸性,有效预防龋齿的发生。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
抗酸性论文参考文献
[1]..CPP-ACP联合氟应用对乳牙釉质抗酸性的影响[C].2019年中华口腔医学会儿童口腔医学专业委员会儿童口腔医学技术进步与发展高端论坛论文汇编.2019
[2].张蕾,姚丽萍,孟磊.PDT联合Er:YAG激光防龋性及抗酸性的动物实验研究[J].口腔医学研究.2019
[3].刘洋洋.厚规格抗酸性腐蚀X70管线钢的工艺[J].中国金属通报.2019
[4].杨梅.抗酸性吸镉叁维网络材料的制备及应用[D].湖南农业大学.2018
[5].郭威,宋玉梦,高舒婷,苑姗姗,柳忠豪.渗透树脂和多乐氟处理脱矿釉质后的抗酸性和再矿化能力比较[J].口腔材料器械杂志.2017
[6].马媛媛.高钢级抗酸性油套管用钢的H_2S/CO_2腐蚀行为研究[D].西安石油大学.2016
[7].郑晶.低剂量Er:YAG激光辐照对牙骨质抗酸性能的初步研究[D].福建医科大学.2016
[8].魏作君,侯雅欣,刘迎新,顾运江.疏水活性炭负载的镍基加氢催化剂的抗酸性能[J].高校化学工程学报.2016
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[10].徐春虎,黄金营.外掺料细度对油井水泥石抗酸性气体腐蚀性能的影响研究[J].石化技术.2015