2025-03-25
用未经处理的工厂刨花及冷水、热水、1%NaOH处理的刨花,在添加或不添加化学助剂(CaCl2)的情况下,与水泥组成混合物,测定其水化温度时间曲线并计算各种刨花的阻凝系数和适合系数,结果表明:①未经处理的刨花对水泥有强烈的阻凝作用,不宜直接用于半干法生产;②刨花与高标号水泥的亲和性优于低标号的水泥;③添加化学助剂CaCl2 能明显改善刨花对水泥的适应性;④预处理可明显改善刨花对水泥的亲和性。
对废旧刨花、废旧纤维、新鲜刨花三者的水泥水化特性进行了试验和分析。结果表明,预处理可明显改善木质材料与水泥亲和性,从阻凝系数和水化时间看,其作用效果依次为1%naoh、热水、冷水;材料特性对水泥水化特性有影响,从阻凝系数和水化时间看,新鲜刨花对水泥-木质材料混合物的阻凝系数最小,到达最高水化温度时间最短,其次是废旧纤维,废旧刨花最后;经过预处理的木质材料,其水泥水化适合系数都大于68%,都适合半干法生产水泥复合板。
原始排放磷渣以0~40%替代水泥掺入到水泥净浆中,凝结时间、抗压强度结果显示了磷渣对水泥水化的延缓效果;借助化学收缩和电阻率监测其水化过程及定量地了研究磷渣对水泥水化机制的影响规律。与空白水泥浆相比,磷渣掺量越高,缓凝效果越显著,当磷渣掺量为40%时水泥浆体的初凝/终凝时间延长了4.43/3.64倍;同时磷渣掺入降低了浆体3、28d的抗压强度值,各磷渣掺量对3d强度降低幅度较大。化学收缩结果表明:对水泥的水化而言,在硬化阶段,磷渣起了一定的促进作用;对整个水化体系而言,磷渣起延缓体系的水化作用。磷渣延缓水泥水化主要由磷渣中含有的残余磷酸和部分替代水泥的稀释作用引起,其中水化早期磷酸的缓凝作用占主导。电阻率结果表明:在水化体系的硬化阶段,空白样品和掺磷渣样品水化体系的反应速率分别为3.588、3.543(ω·m)/h;胶凝材料颗粒的平均反应速率分别为0.321、0.187h-1。
以杉木机床刨花、42.5#普通硅酸盐水泥为主要原料,na2sio3、cacl2、na2sio3+cacl2快速固化添加剂,在热压温度100℃、热压时间15min、热压压力3mpa的条件下,研究了灰木比、快速固化添加剂对快速固化水泥刨花板的性能和回弹特性的影响。结果表明,灰木比、添加剂的种类对水泥刨花板的静曲强度(mor)、弹性模量(moe)、平面抗拉强度、回弹率和吸水厚度膨胀率都有显著的影响。
粉土和粉质粘土的混合物,发现在世界几个地方。他们在地震期间的液化行为已审慎研究。 纯净沙土的液化行为已被广泛研究。如果fines被添加到沙土中, 他们的抗液化性能降低如果土壤进行测试在相同的空隙率(troncoso1990年)。然而, 如果一个沙—fines合物具有相同的标准贯入值(n1)60, fines增加抗液化强度(etal.1985年)。 粉土和粉质粘土的混合物,没有足够的研究已执行。它被假设粘土给予塑性给粉土,本身可 能具有不可塑性。一个小部分粘土在不可塑的粉土中给予一点可塑性。人们普遍认为错误的, 粘土或可塑性的增加对粉土,从而增加粉土抗液化抵抗性(puri1984年,1990年)。它被 sandoval(1989年)和prakash和sandoval(1992年)证明 塑性指数(pi)在2-4%范
水泥水化和硬化 水泥的凝结和硬化,确切的说应该是一个复杂的物理—化学过 程,其根本原因在于构成水泥熟料的矿物成分本身的特性。水泥熟料 矿物遇水后会发生水解或水化反应而变成水化物,由这些水化物按照 一定的方式靠多种引力相互搭接和联结形成水泥石的结构,导致产生 强度。普通硅酸盐水泥熟料主要是由硅酸三钙(3cao·sio2)、硅 酸二钙(β-2cao·sio2)、铝酸三钙(3cao·al2o3)和铁铝酸四钙 (4cao·al2o3·fe2o3)四种矿物组成的,它们的相对含量大致为: 硅酸三钙37~60%,硅酸二钙15~37%,铝酸三钙7~15%,铁铝 酸四钙10~18%。这四种矿物遇水后均能起水化反应,但由于它们 本身矿物结构上的差异以及相应水化产物性质的不同,各矿物的水化 速率和强度,也有很大的差异。按水化速率可排列成:铝酸三钙>铁 铝酸四钙>硅酸三钙>硅酸二钙。按
1995年6月日本国会通过了包装容器分别收集及再商品化利用的有关法律,并于1997年4月起实施。公路行业也论证了各种材料再利用的可能性和实用性。这里介绍玻璃碎片的沥青混合物即玻璃瓶的再利用方法。本文着重从玻璃的反射特性着手,对加入玻璃碎片的沥青混合物的反射特性就其室内论证及实际利用现场的施工追踪调查结果加以论述。
有报导采用高压蒸养养护的方法能使混凝土制品的收缩比低压蒸汽养护要减少一半。我国出现的纤维增强硅酸钙板就是在蒸压釜中约180℃,蒸养保温时间20—10小时形成晶相为托具莫来石的水化硅酸钙而获得强度,耐久性和低收缩性,作为纤维增强的硅酸钙板其组成大致有:a.硅砂+石灰+石棉+玻纤+纸浆
采用简单性能测试系统(spt系统)对水泥乳化沥青混合料的动态模量和相位角进行测试,基于sigmoidal数学模型回归得到了水泥乳化沥青混合料的动态模量主曲线方程.对比了水泥乳化沥青混合料和普通的热拌沥青混合料的动态模量特性,通过微观形貌观察对水泥乳化沥青混合料的动态模量特性进行了解析.结果表明:在温度为15~25℃、加载频率为0.1~25.0hz时,水泥乳化沥青混合料动态模量在1541~5921mpa变化;水泥乳化沥青混合料动态模量曲线移位因子小于热拌沥青混合料,即水泥乳化沥青混合料温度敏感性较热拌沥青混合料低.水泥与乳化沥青中水生成的水化产物不仅降低了水泥乳化沥青混合料的黏性,使之更具有弹性性质,同时也改善了水泥乳化沥青混合料的温度敏感性.
目录 必修1 实验一《混合物的分离和提纯》⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 从碘水中提取碘 硫酸根离子和氯离子的检验 实验二《一定物质的量浓度溶液的配制》⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 配制100ml1.00mol/l的nacl溶液 配制100ml1.00mol/l的稀硫酸 实验三《探究金属钠的性质》⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 实验四《探究al、al2o3、al(oh)3的两性》⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10 实验五《探究fe2+与fe3+的相互转换》⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 必修2 实验六《探究同主族、同周期元素性质递变规律》⋯⋯⋯⋯⋯⋯14 实验七《探究影响化学反应速率的因素》⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17 选修4 实验八《中和反应反应热的测定》⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20 实验九《探究影响化学
目录 必修1 实验一《混合物的分离和提纯》⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 从碘水中提取碘 硫酸根离子和氯离子的检验 实验二《一定物质的量浓度溶液的配制》⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5 配制100ml1.00mol/l的nacl溶液 配制100ml1.00mol/l的稀硫酸 实验三《探究金属钠的性质》⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯8 实验四《探究al、al2o3、al(oh)3的两性》⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯10 实验五《探究fe2+与fe3+的相互转换》⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12 必修2 实验六《探究同主族、同周期元素性质递变规律》⋯⋯⋯⋯⋯⋯14 实验七《探究影响化学反应速率的因素》⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯17 选修4 实验八《中和反应反应热的测定》⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯20 实验九《探究影响化学
无熟料高炉矿渣水泥(简称nsc)的水化反应取决于高炉矿渣粉(简称gbfs)的碱度、化学成分、玻璃化率以及激发剂的种类和数量。本文以废石膏和废石灰作为激发剂对高炉矿渣粉的水化结构进行了xrd、dta、sem、ph分析,并提供了配制nsc的理论依据。
本文通过x射线衍射分析对烧成的彩色水泥及其水化物的矿物组成和水化硬化特征进行了分析研究,并运用扫描电镜、红外光谱等多种物理化学分析方法证实x射线分析研究的准确性。
1.水泥由水泥熟料和混合材料组成,熟料主要含硅酸钙、铝酸钙和铁酸钙,混 合材料种类较多,如粉煤灰等。我们常用的普通硅酸盐水泥(po)混合材料大 概在5%-15%之间,复合硅酸盐水泥(pc)混合材料15%-50%。 混凝土掺合料主要是一些外加剂,改变混凝土的一些性质,比如木质纤维素、建 筑胶粉、缓凝剂等。 2.混凝土掺合料是在混凝土拌合时掺入的能改善混凝土性能的粉状物质。在加 入混凝土掺合料后,可以提高混凝土的各项性能,如和易性,粘聚性,可泵性; 降低混凝土的坍落度损失;降低混凝土内部早期干燥收缩,使硬化后的混凝土结 构更密实,混凝土早期和后期强度都能得到提高,抗渗、抗冻及耐化学腐蚀能力 会有显著的改善 3.掺合料是用于混凝土改善其性能或降低成本的掺量大于5%的粉末材料。掺合 料包括:矿粉(钢渣粉)、粉煤灰、沸石粉、硅灰、过火煤矿石等几类。掺合料 研究的重要性:
低水化热水泥有哪些?如何降低水泥水化 热? 在装修房子当中,水泥是常用的,也是必不可少的材料,打地基 或者是墙面装修又或者是室内装修,都不能少了水泥的存在, 在大面积用水泥的时候,低水化热水泥有哪些?如何降低水泥 水化热?等问题是众多的人在装修时所关心或者遇到的,现在 一起来了解下吧。 低水化热水泥有哪些症状 1、水泥与水作用放出的热,称为水化热,以焦/克(j/g)表示。 一般来说,水泥的水化过程从heatevolutionrate的角度来 讲,可以分为三个阶段:一阶段可以称为dormnantperiod,在初 始时刻,水泥颗粒和水接触并反应,放热率很快,但是由于石膏 的存在,在水泥粒子的表面会形成一层钝化模,使放热率降低, 第二阶段可以称为phase-boundaryreaction阶段,这一阶段水 泥水化热释放率快,
水泥刨花板生产中齐边废料的量较大,如果不采取措施回收再利用将占用很大的堆放空间。笔者通过试验发现,齐边废料经过回收处理后可以再利用于水泥刨花板生产,齐边废料回收量为5%时,生产出来的水泥刨花板性能可以达到水泥木屑板标准,其生产过程适宜的胶木比为3∶1、水胶比为0.5∶1。
目前国内外辣椒收获机缺少性能专一的辣椒清选分离装置,初次采摘的辣椒中混有大量的椒秆、椒叶,采摘的辣椒混合物需要进行清选分离才能满足市场需要。石河子大学机电学院研制的星形轮式线辣椒清选分离装置弥补了国内该领域的不足,测定初次采摘的线辣椒混合物的物料特性对于优化该装置,提高整机作业性能具有十分重要的作用。
矿渣是一种常见的工业废渣,矿渣中含有大量的cao、sio2、al2o3等的氧化物。生产水泥时加入矿渣作为混合材,不仅降低了水泥的造价,而且减少了工业有害物质的排放,保护了环境。文章从矿渣的反应程度、浆体中ca(oh)2的含量和矿渣硅酸盐水泥中c-s-h胶凝的ca/si比这三个方面,去研究矿渣作掺合料时硅酸盐水泥的水化。
研究了热压法制造竹木混合水泥刨花板工艺并对影响板材性能的因素进行探讨。结果表明:竹刨花水煮预处理后所制备的板材性能较好;本实验范围内,竹木混合水泥刨花板较合适的工艺参数为竹木比1∶3、灰木比4∶1、热压时间1~2min/mm板厚、cacl2用量为灰重的5%、水灰比0.4。
职位:驻场安全员
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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