文献检索11杜磊.docx
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文献检索11杜磊
第一次作业
2.1利用维普数据库、CNKI期刊库检索如下命题,每人可选择一个命题,利用两种期刊库检索,每次检索要求检索出一篇论文。
(此题须完成两次检索)
(1)聚芳酯纤维的研制
(2)橡胶沥青在公路工程中的应用
文献线索格式如下:
题名:
聚芳酯纤维的研制
(1)分析检索课题:
现拟检索“聚芳酯纤维的研制”方面的期刊论文,拟通过维普期刊库通过主题或关键词途径检索“聚芳酯纤维的研制”;
(2)选择检索系统:
维普期刊库,访问地址为:
http:
//202.114.181.16/Visitnew.asp,检索时间为2013-04-17;
(3)确定检索途径:
主题途径;
(4)构建检索式:
聚芳酯纤维
(5)检索并调整检索策略:
得到12条检索结果,以“《热致性液晶聚芳酯纤维的制备与热处理》”为例,其文献线索为:
篇名:
《热致性液晶聚芳酯纤维的制备与热处理》
责任者:
甘海啸[1]朱卫彪[1]王燕萍[1]王依民[1,2][1]东华大学材料科学与工程学院,上海201620[2]东华大学纤维材料改性国家重点实验室,上海201620
期刊名称:
《合成纤维》
2011-年,4卷5(期):
起止页码1,转4页
摘要:
(复制摘要部分)热致性液晶聚芳酯(TLCP)纤维是一类具有较高强度与模量的高性能纤维。
将由4,4'-二苯醚二甲酸、4-乙酰氧基苯甲酸、1,4-二乙酰氧基苯撑、2,6-萘二甲酸和对苯二甲酸熔融缩聚制得的新型液晶聚芳酯,通过熔融纺丝制得初生纤维,然后经热处理,制备高强、高模TLCP纤维。
通过金相显微镜、差示扫描量热仪、热失重仪、纤维强力仪等对该TLCP初生纤维与热处理后的纤维性能进行了研究和表征。
[著者文摘]
(5)获取原文:
下载原始文献,其原文第一页为:
粘贴原文第一页。
题名:
聚芳酯纤维的研制
(1)分析检索课题:
现拟检索“聚芳酯纤维的研制”方面的期刊论文,拟通过CNKI期刊库通过关键词途径检索“聚芳酯纤维的研制”;
(2)选择检索系统:
CNKI期刊库,访问地址为:
(3)确定检索途径:
主题途径
(4)构建检索式:
聚芳酯纤维的研制
(5)检索并调整检索策略:
得到1条检索结果,以“《高性能聚芳酯纤维的研制和表征》”为例,其文献线索为
篇名/《高性能聚芳酯纤维的研制和表征》
责任者/钦维民1,王燕萍2,朱卫彪3,甘海啸3,魏朋3,倪建华2,王依民2
(1.东华大学化工与生物学院,上海201620;2.纤维材料改性国家重点实验室,上海201620;3.东华大学材料学院,上海201620)
期刊名称《合成纤维,SyntheticFiberinChina.-》2012年,卷4(期):
起止页码1,转5页
摘要:
(复制摘要部分)介绍了热致性液晶聚芳酯纤维的制备。
选用双酚A、对苯二甲酸、间苯二甲酸为单体进行熔融聚合,制得具有不同相对分子质量的双酚A-对/间苯二甲酸共聚酯,探索了后续固相聚合工艺,研究了后续固相聚合对原熔融聚合物相对分子质量、热性能以及力学性能的影响。
原聚合物再经固相聚合及不经固相聚合的两种聚芳酯在不同的纺丝和热处理工艺条件下,可以获得力学性能相近的聚芳酯纤维,为进一步研制热致液晶型聚芳酯纤维生产路线提供可靠的工艺数据。
更多还原
(5)获取原文:
下载原始文献,其原文第一页为:
2.2利用CNKI博硕士论文库检索如下命题,每人可选择一个命题,每次检索要求检索出一篇论文。
(1)防水粘结材料
(2)桥面防水粘结层
题名:
桥面防水粘结层
(1)分析检索课题:
现拟检索“桥面防水粘结层”方面的期刊论文,拟通过CNKI
期刊库通过关键词途径检索“桥面防水粘结层”;
(2)选择检索系统:
CNKI期刊库,访问地址为:
http:
//202.114.181.14/kns55/brief/result.aspx,检索时间为2013-04-17;
(3)确定检索途径:
主题途径;
(4)构建检索式:
桥面防水粘结层
(5)检索并调整检索策略:
得到78条检索结果,以“《同步碎石用于桥面防水粘结层的研究》”为例,其论文线索为:
题名:
《同步碎石用于桥面防水粘结层的研究》
责任者:
屈娜,
学位类型:
材料学硕士,
学位授予机构:
长安大学
学位授予时间:
2007
摘要:
本文通过对水泥混凝土桥面铺装病害情况的调查,提出桥面防水粘结层的重要作用。
借鉴国内外对桥面防水粘结层的研究现状,结合我国使用的桥面防水材料的特点,对目前常用的桥面防水粘结层存在的问题作出了分析,从而提出新型的桥面防水粘结层——同步碎石,并对其进行深入研究。
本文首先提出异步碎石的工作原理,同时引出同步碎石的工作原理——沥青结合料和骨料“同步”撒布,在一秒钟内完成结合。
通过对这样的工作原理的分析,提出同步碎石作为桥面防水粘结层的可能性和一系列优点。
并且对同步碎石桥面防水粘结层组成材料——沥青结合料和石料进行分析研究,提出这两种材料的主要技术指标,以及这两种材料的组成设计。
接着,通过直接剪切、拉伸试验为防水粘结层结构研究的试验方法,对同步碎石桥面防水粘结层的抗剪强度、抗拉强度进行研究,得出异步碎石与同步碎石防水粘结层之间的差别,并与常用的桥面防水粘结层进行对比,得出同步碎石优越的层间稳定性,并提出一定条件下的最佳沥青洒布量和石料撒布量。
然后,通过不透水性能试验,将同步碎石与常用防水材料进行对比,得出其良好的不透水性能。
最后,提出施工方面的一些技术要求,可以作为施工过程的参考。
本文较系统的研究了同步碎石桥面防水粘结层,对其在全国的推广具有一定的参考作用。
获取原文:
下载原始文献,其原文第一页为:
粘贴原文第一页。
2.3利用万方专利库检索如下命题,每人可选择一个命题,每次检索要求检索出一篇专利。
(1)道路防水增强技术
(2)甲基硅酸钠
题名:
道路防水增强技术
(1)分析检索课题:
现拟检索“道路防水增强技术”方面的期刊论文,拟通过万方数据库通过关键词途径检索“道路防水增强技术”;
(2)选择检索系统:
万方数据库,访问地址http:
//202.114.181.24/C/periodical.aspx,检索时间为2013-04-17;
(3)确定检索途径:
中外专利
(4)构建检索式:
道路防水增强技术
(5)检索并调整检索策略:
得到9条检索结果,以“道路防水增强技术”为例,其专利线索如下:
专利名称:
道路防水增强技术
专利号:
CN201210241424.8
专利类型:
一项道路防水增强技术
国际专利分类号:
E01C7/32(2006.01)I,E,E01,E01C,E01C7
专利申请时间:
2012-7-12
专利授予时间:
2012-10-10
摘要:
(复制摘要部分)
一项道路防水增强技术。
该技术用于道路损坏维修。
该技术是在沥青道路凹陷裂纹、水泥道路断裂、唧泥修补中,采用防水粘结胶液与特种混凝土(特种混凝土:
特种乳化沥青BCR胶液与骨料搅拌均匀,之后加入聚乙烯醇胶液搅拌均匀,最后加入水泥和水充分搅拌使之均匀)结合修补道路。
该技术能够使道路新旧材料更易亲和且达C35-C40强度。
获取原文:
下载原始文献,其原文第一页为:
粘贴原文第一页
2.4利用万方中国国家标准全文库检索如下命题,每人可选择一个命题,每次检索要求检索出一篇论文。
(1)沥青防水卷材
(2)防水卷材胶粘剂
题名:
沥青防水卷材
(1)分析检索课题:
现拟检索“沥青防水卷材”方面的期刊论文,拟通过万方数据库通过关键词途径检索“沥青防水卷材”;
(2)选择检索系统:
万方数据库,访问地址http:
//202.114.181.24/C/Standard.aspx,检索时间为2013-04-17;
(3)确定检索途径:
中外标准
(4)构建检索式:
沥青防水卷材
(5)检索并调整检索策略:
得到36条检索结果,以《改性沥青防水卷材成套生产设备通用技术条件》为例,其论文线索如下:
标准名称:
《改性沥青防水卷材成套生产设备通用技术条件》
标准编号:
JC/T2046-2011
中国标准分类号:
Q99
标准发布单位:
CN-JC
标准发布时间:
2000-1-1
标准实施时间:
2000-1-1
摘要:
(复制摘要部分)本标准规定了改性沥青类防水卷材成套生产设备通用技术要求的术语和定义、-般要求、性能要求、试验条件、性能测试,验收规则以及标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于生产带有胎基的改性沥青防水卷材的各种生产设备
获取原文:
下载原始文献,其原文第一页为:
粘贴原文第一页如下:
2.5利用超星数据库或读秀检索如下命题,每人可选择一个命题,每次检索要求检索出一本数字图书。
(1)化工原理
(2)高分子材料
题名:
化工原理
(1)分析检索课题:
现拟检索“化工原理”的数字图书,拟通过读秀通过主题途径检索“化工原理”;
(2)选择检索系统:
万方数据库,访问地址
(3)确定检索途径:
图书书名。
(4)构建检索式:
化工原理
(5)检索并调整检索策略:
得到612条检索结果
书名:
《化工原理》,
责任者:
陈敏恒等编
出版社:
北京市:
化学工业出版社
出版时间:
2006
ISBN:
7-5025-8251-7
获取原文:
下载原始文献,其原文第一页为(粘贴原文第一页):
文献检索作业2
2.1利用SCI、EI、EBSCO、Elsevier等四个外文数据库检索如下命题,每人可选择一个命题,每次检索要求检索出一篇论文。
(1)聚酯纤维
(2)橡胶沥青(3)桥面防水粘结层
注意:
所有中文检索词均需要翻译为英文
(1)分析检索课题:
现拟检索“Polyester fiber
”方面的期刊论文,拟通过SCI数据库通过主题或关键词途径检索“Polyester fiber;
(2)选择检索工具:
SCI数据库,访问地址为:
(3)确定检索途径和检索方法:
主题途径,采用倒查法;
(4)构建检索式:
检索词为“Polyester fiber”;
(5)检索并调整检索策略:
得到1550条检索结果,以“Mechanicalpropertyevaluationofsisal-jute-glassfiberreinforcedpolyestercomposites”为例,其文献线索为:
Title:
Mechanicalpropertyevaluationofsisal-jute-glassfiberreinforcedpolyestercomposites(篇名)
Author:
Ramesh,M(Ramesh,M.)[1];Palanikumar,K(Palanikumar,K.)[2];Reddy,KH(Reddy,K.Hemachandra)[3](著者)
Sourcetitle:
COMPOSITESPARTB-ENGINEERING (来源期刊名称)
Abbreviatedsourcetitle:
CPB(来源期刊名称缩写)
Volume:
48(卷)
Issue:
10.1016/positesb.2012.12.004 (期)
Pages:
1-9 (起止页码)
ISSN:
1359-8368(国标标准刊号)
Abstract:
(复制摘要部分)Thecompositematerialsarereplacingthetraditionalmaterials,becauseofitssuperiorpropertiessuchashightensilestrength,lowthermalexpansion,highstrengthtoweightratio.Thedevelopmentsofnewmaterialsareontheanvilandaregrowingdaybyday.Naturalfibercompositessuchassisalandjutepolymercompositesbecamemoreattractiveduetotheirhighspecificstrength,lightweightandbiodegradability.MixingofnaturalfiberwithGlass-FiberReinforcedPolymers(GFRPs)arefindingincreasedapplications.Inthisstudy,sisal-jute-glassfiberreinforcedpolyestercompositesisdevelopedandtheirmechanicalpropertiessuchastensilestrength,flexuralstrengthandimpactstrengthareevaluated.Theinterfacialproperties,internalcracksandinternalstructureofthefracturedsurfacesareevaluatedbyusingScanningElectronMicroscope(SEM).Theresultsindicatedthattheincorporationofsisal-jutefiberwithGFRPcanimprovethepropertiesandusedasaalternatematerialforglassfiberreinforcedpolymercomposites.(c)2012ElsevierLtd.Allrightsreserved
(5)获取原始文献:
根据文献线索,通过文献传递得到原文。
或者根据文献线索,得到原始文献,原文第一页如下:
第二
(1)分析检索课题:
现拟检索“Polyester fiber
”方面的期刊论文,拟通过EI数据库通过主题或关键词途径检索“Polyester fiber;
(2)选择检索工具:
EI数据库,访问地址为:
(3)确定检索途径和检索方法:
主题途径,采用倒查法;
(4)构建检索式:
检索词为“Polyester fiber”;
(5)检索并调整检索策略:
得到9056条检索结果,以“Dyeinganalysisofjadepolyesterfiberknittedfabric”为例,其文献线索为:
Title:
Dyeinganalysisofjadepolyesterfiberknittedfabric(篇名)
Author:
Hu,Haixia(著者)
Sourcetitle:
AdvancedMaterialsResearch(来源期刊名称)
Abbreviatedsourcetitle:
Adv.Mater.Res(来源期刊名称缩写)
Volume:
331(卷)
Issue:
2011(期)
Pages:
298-301(起止页码)
ISSN:
10226680(国标标准刊号)
Abstract:
(复制摘要部分)Thisstudyanalyzestheprincipleofdispersaldyeingonjadepolyesterfiberknittedfabric,andconfirmsthesuitabledyeingtechnologyonjadepolyesterfiberknittedfabric.Bytestingthecolorfastnesstowashing,colorfastnesstorubbingandcolorfastnesstoperspiration,theresultsshowgood.Soitindicatesthatthisdyeingprocessisverysuitforthejadepolyesterfiberknittedfabric.©(2011)TransTechPublications,Switzerland.
(5)获取原始文献:
根据文献线索,通过文献传递得到原文。
或者根据文献线索,得到原始文献,原文第一页如下:
粘贴原文第一页。
第三
(1)分析检索课题:
现拟检索“Polyester fiber
”方面的期刊论文,拟通过EBSCO数据库通过主题或关键词途径检索“Polyester fiber;
(2)选择检索工具:
EBSCO数据库,访问地址为:
(3)确定检索途径和检索方法:
BasicSearch;
(4)构建检索式:
检索词为“Polyester fiber”;
(5)检索并调整检索策略:
得到1329条检索结果,以“Polyesterfibresinthepost-crisisperiod”为例,其文献线索为
Title:
Polyesterfibresinthepost-crisisperiod(篇名)
Author:
Aizenshtein,E.M(著者)
Sourcetitle:
FibreChemistry.(来源期刊名称)
Abbreviatedsourcetitle:
无(来源期刊名称缩写)
Volume:
42(卷)
Issue:
6(期)
Pages:
341-349(起止页码)
ISSN:
00150541(国标标准刊号)
Abstract:
(复制摘要部分)In2009,ofthe44.1milliontonsofchemicalfibresmanufacturedintheworld,72%werepolyester(PES)fibres.Theincreaseover2008wasthehighest,includingcomplexfibresby8.7%,to19.7milliontons,andstaplefibreby7.8%,to12.8milliontons.China'ssharewas60%ofworldproductionofPESfibres.By2020,worldproductionofPESstaplefibreshouldreach24milliontons,whilePEScomplexfibresareestimatedtoreach45.5milliontons,withunprecedentedaverageannualgrowthratesof8.5and11.2%,respectively.PriorityremainswithChina,aspreviously,wheretheproductionvolumewasgreaterthan60milliontonsforthesametimeperiod.Inotherregions,forexample,inJapan,theUSA,SouthKorea,andWesternEurope,eitherstagnationoradropinproductionwillbeobservedinthefuture.IntheCISandRussia,thesituationwithPESfibreswasnegativeonthewholein2009.ProductionofalltypesofthisproductdroppedsharplyatMogilevkhimvoloknoCo.Onlyoneenterprise-SvetlogorskKhimvoloknoIAinBelarus,whichexceededtheprojectedcapacitiesby6000tons/year,willsurviveinthefuture.InRussia,attentionwillbefocusedondevelopmentofpoly(ethyleneterephthalate)(PET)forpackaging(primarilybottles)aspreviously,butprocessingitintoPESfibreswillalmostbeignored,whichwillleavethedomestictextileindustryoutsideofthemainstreamofcurrenttrends.[ABSTRACTFROMAUTHOR]
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