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中国当代流行音乐的美学分析 被引量:12
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作者 赵舜华 《河南师范大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2006年第5期166-168,共3页
流行音乐是瞬息万变、推陈出新的领域,是社会敏感的神经,在其身上集结、纠缠了丰富、复杂的政治、文化、时代信息。流行音乐所反映出的生命之美、生活之美和人性之美,远远超越了流行音乐本身的艺术之美。本文从美学角度分析、研究了中... 流行音乐是瞬息万变、推陈出新的领域,是社会敏感的神经,在其身上集结、纠缠了丰富、复杂的政治、文化、时代信息。流行音乐所反映出的生命之美、生活之美和人性之美,远远超越了流行音乐本身的艺术之美。本文从美学角度分析、研究了中国当代流行音乐的发展状况,对其美学特征、审美趣味变迁历程及审美价值取向等方面作了详实的论述。 展开更多
关键词 中国当代流行音乐 美学特征 审美趣味变迁历程 审美价值取向
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从美学角度看音乐的二度创作 被引量:4
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作者 赵舜华 《中州学刊》 CSSCI 北大核心 2006年第4期240-242,共3页
音乐表演不仅是一种再现的艺术,还是一种富有创造性使命的艺术。它要参与音乐意义的生成、填充,丰富音乐的内涵,并由此赋予音乐以新的生命。因此,人们称音乐表演为音乐的二度创作,就是再次赋予音响动态结构以生命的形式,即充满着丰富情... 音乐表演不仅是一种再现的艺术,还是一种富有创造性使命的艺术。它要参与音乐意义的生成、填充,丰富音乐的内涵,并由此赋予音乐以新的生命。因此,人们称音乐表演为音乐的二度创作,就是再次赋予音响动态结构以生命的形式,即充满着丰富情态意味的音乐运动。 展开更多
关键词 音乐作品 音乐表演 二度创作 创造性
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合成革生产废水中DMF的节能回收新工艺 被引量:38
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作者 赵舜华 宋锡瑾 +2 位作者 张景铸 刘书庆 裴宁 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第9期1347-1350,共4页
提出了从聚氨酯合成革生产废水中回收N,N-二甲基甲酰胺的节能新工艺。该工艺充分利用现有的低压蒸汽为热媒,在现有双塔回收工艺的基础上进行改进,由一级减压浓缩、二级常压浓缩、减压精馏三塔组成,热能循环使用,比现有双塔回收装置综合... 提出了从聚氨酯合成革生产废水中回收N,N-二甲基甲酰胺的节能新工艺。该工艺充分利用现有的低压蒸汽为热媒,在现有双塔回收工艺的基础上进行改进,由一级减压浓缩、二级常压浓缩、减压精馏三塔组成,热能循环使用,比现有双塔回收装置综合能耗下降37.7%,废水可以达到零排放,所得DMF产品的纯度99%以上。该工艺运行稳定,每套装置年收益达496.19万元。 展开更多
关键词 N N-二甲基甲酰胺 PU革 回收 节能
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聚氨酯合成革生产中 N,N-二甲基甲酰胺的回收利用 被引量:11
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作者 赵舜华 宋锡瑾 《化工环保》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期443-446,共4页
采用自行设计的收集、吸收方法回收湿法聚氨酯(PU)合成革生产废气中的 N,N-二甲基甲酰胺(DMF),废气由集气罩收集,经填料吸收塔被水吸收后,出口废气中 DMF 质量浓度小于14.5 mg/m^3,远低于国家标准40 mg/m^3的排放要求,整个吸收塔 DMF ... 采用自行设计的收集、吸收方法回收湿法聚氨酯(PU)合成革生产废气中的 N,N-二甲基甲酰胺(DMF),废气由集气罩收集,经填料吸收塔被水吸收后,出口废气中 DMF 质量浓度小于14.5 mg/m^3,远低于国家标准40 mg/m^3的排放要求,整个吸收塔 DMF 的吸收率达95%。采用自主开发的节能型三塔工艺回收废水中的 DMF,废水处理能力达13.8 t/h,DMF 回收率达99%以上,回收的 DMF 纯度为99.95%。以3条湿法 PU 合成革生产线计,采用节能型三塔回收工艺,预计每年可增加效益354.3万元。 展开更多
关键词 N N-二甲基甲酰胺 聚氨酯 合成革 湿法 回收
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蓖麻油用于制备高分子材料研究进展 被引量:10
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作者 翟梦姣 石磊 +2 位作者 张跃宏 吕斌 赵舜华 《陕西科技大学学报》 北大核心 2022年第3期106-114,共9页
随着石化资源的短缺以及带来的环境污染问题,利用可再生资源开发环境友好高分子材料成为研究热点.蓖麻油是一种含有羟基、不饱和碳碳双键和酯基等活性基团的不可食用工业植物油,可以发生酯化、醚化、脱水缩合、水解、醇解、环氧化、加... 随着石化资源的短缺以及带来的环境污染问题,利用可再生资源开发环境友好高分子材料成为研究热点.蓖麻油是一种含有羟基、不饱和碳碳双键和酯基等活性基团的不可食用工业植物油,可以发生酯化、醚化、脱水缩合、水解、醇解、环氧化、加氢加成等多种反应,这为其用于制备高分子材料提供了基础.文中介绍了蓖麻油的结构、性质和化学改性方法,综述了蓖麻油用于制备聚氨酯、不饱和聚酯和环氧树脂等高分子材料的研究进展,展望了蓖麻油基高分子材料未来的发展趋势. 展开更多
关键词 蓖麻油 化学改性 高分子材料 不饱和聚酯 聚氨酯
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