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木质纤维

2024-05-06

木质纤维

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? 木质纤维( xylem fiber )是天然可再生木材经过化学处理、机械法加工得到的有机 絮状纤维物质。 ? 应用 ? 广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、 复纳新材 木质纤维 ? 木浆海棉、沥青道路等领域,对防止涂层开裂、提高保水性、提高生产的稳定性和 施工的合宜性、增加强度、增强对表面的附着力等有良好的效果。其技术作用主要 是:触变、防护、吸收、载体和填充剂。 ? 由于纤维结构的毛细管作用 , 将系统内部的水分迅速地传输到浆料表面和界面 , 使 得浆料内部的水分均匀分布明显减少结皮现象。并使得粘结强度和表面强度明显提 高,这个机理也由于干燥过程中张力的减少而明显起到抗裂的作用。木质纤维尺寸 稳定性和热稳定性在保温材料中起到了很好的保温抗裂作用。 ? 特性 ? 无毒、无味、无污染、无放射性。纤维和纤维素不一样 ? ●木质纤维素不溶于水、弱酸和碱性溶液; PH值中性,可提高系统抗腐蚀性。 ?

木质纤维检测方法
木质纤维检测方法

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木质纤维质量要求及检测方法 一、木质纤维的质量要求(jtgf40-2004) 项目单位指标试验方法 纤维长度,不大于mm6水溶液用显微镜观测 灰分含量%18±5高温590~600℃燃烧后测定残留物 ph值—7.5±1.0水溶液用ph试纸或ph计测定 吸油率—纤维质量的5倍用煤油浸泡后放在筛上经振后称重 含水率(以质量 计),不大于 %5105℃烘箱烘2h后冷却称量 二、具体检测方法 1.灰分含量 用高温燃烧后的残留灰分表示。取2~3g试样,在不少于2h的时间 内加热到590~600℃,冷却后称取残留物的质量。 2.ph值 试验时取5g纤维加在100ml水中,保持30min后测定。 3.吸油试验 称量5g纤维浸入煤油中,不少于5min,取出后称量吸透油分的纤维 质量,将其放入一个由筛网做成的小滤勺中,滤网的孔径为

喷播木质纤维-木纤维使用说明书
喷播木质纤维-木纤维使用说明书

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东南木纤维说明书 木质纤维说明书 一、产品说明 1.1生产工艺:东南木纤维,颜色为木本色,由水洗剥皮的原松木芯片,经高温高压研磨提炼而成,是新型环 保的绿植喷播覆盖物。本纤维长度均匀,水及粘合剂都可以快速溶入,喷播过程稳定、流畅。 1.2产品作用: 1)喷播后,本纤维在自干过程中会相互锁定形成网状结构的土壤覆盖面,与土壤表面有效粘结,能很好消减 雨水冲刷力,提供水土和肥料流失保护。 2)本纤维具有较强的持水、吸水功能,能很好的固定工程添加的种子,提供种子生长环境,使种子在无损状 态下快迅速发芽、成长。 3)在植被成长过程中,本纤维自然降解成植物成长所需的有机肥料。 1.3国内唯一专业研发、生产绿化喷播木纤维厂家;完美替代美国进口产品。 二、产品主要参数: 有机含量灰分含量持水能力ph值纤维长度 99%8%950%6±0.53mm-10mm 三、纤维用量: 水和纤

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木质纤维在干粉砂浆中的应用

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木质纤维在干粉砂浆中的应用 4.5

木质纤维在干粉砂浆中的应用

木质纤维在干粉砂浆中的应用 木质纤维是干粉砂浆生产过程中必要的一种原料,同时也具备着 很大的作用,但是部分用户对此并不是太清楚,今天河南省惠康实业 总公司就为广大用户进行一次详细的说明。 一、建筑防水: ☉纤维砂浆可有效弥补结构自防水、屋面工程等现代工程技术创新应 用与发展的技术性能缺陷。 二、填缝剂: ☉优良的保水性,可延长凉置时间并提高工作效率。高润滑性,使施 用更容易、平顺。 ☉提高抗收缩性和抗龟裂性,改善表面品质。 ☉提供细滑和均匀的质感,并且使接合表面的粘合性强。 三、自流平地面材料: ☉提高粘度,可作与抗沉淀助剂。 ☉增强流动性和可泵送性,从而提高铺地面的效率。 ☉控制保水性,从而大大减少龟裂和收缩。 四、砌筑沙浆: ☉增强与砌体的表面的粘合性。并能增强保水性,使沙浆的强度可以 提高。 ☉提高润滑性和可塑性,从而改善施工性能,更容易施用,节省时间, 并改善成本效益。

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木质纤维水泥空心板

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木质纤维水泥空心板 4.8

木质纤维水泥空心板 木质纤维水泥空心板 木质纤维水泥空心板

印尼bakrie建筑公司与芬兰、德国共同开发了一种商标为arconpanel的木质纤维水泥空心板,并已建成生产线。生产能力6万t/年。该板的原材料为砂、粉煤灰、水泥、木刨花和水,其生产工艺为:将长度10~20mm,厚度1

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木质纤维对SMA面层的影响

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木质纤维对SMA面层的影响 4.7

木质纤维对SMA面层的影响

木质纤维对sma面层的影响 【摘要】随着我国经济的发展以及人民生活水平的不断提高,道路工程占据 了国民经济增长的主导地位,它直接影响着人们的工作和生活。本文从木质纤维 的组成、木质纤维在sma结构中的作用及木质素纤维对sma的评价方案等几 个方面进行了分析。 【关键词】木质纤维;sma面层;影响 一、前言 近年来,由于道路工程的不断壮大,木质纤维的使用问题得到了人们的广泛 重视,道路工程一旦发生失误,势必将造成不可弥补的严重恶果。虽然一些我国 在此方面取得了一定的成绩,但在实际的施工过程中依然存在一些问题和不足需 要改进的地方,在经济突飞猛进的新时期,加强木质纤维对sma面层的影响分 析,对我国道路工程有着重要意义。 二、木质纤维的组成 木质纤维俗称为木质素纤维,而国外称为cellulosefiber,德国的jrs公司的木 质纤维是直接由木材加工而

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木质纤维检测方法 (2)

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木质纤维检测方法 (2) 4.7

木质纤维检测方法 (2)

木质纤维质量要求及检测方法 一、木质纤维的质量要求(jtgf40-2004) 项目单位指标试验方法 纤维长度,不大于mm6水溶液用显微镜观测 灰分含量%18±5高温590~600℃燃烧后测定残留物 ph值—7.5±1.0水溶液用ph试纸或ph计测定 吸油率—纤维质量的5倍用煤油浸泡后放在筛上经振后称重 含水率(以质量 计),不大于 %5105℃烘箱烘2h后冷却称量 二、具体检测方法 1.灰分含量 用高温燃烧后的残留灰分表示。取2~3g试样,在不少于2h的时间 内加热到590~600℃,冷却后称取残留物的质量。 2.ph值 试验时取5g纤维加在100ml水中,保持30min后测定。 3.吸油试验 称量5g纤维浸入煤油中,不少于5min,取出后称量吸透油分的纤维 质量,将其放入一个由筛网做成的小滤勺中,滤网的孔径为

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木质纤维的作用机理及应用

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木质纤维的作用机理及应用 4.4

木质纤维的作用机理及应用

木质纤维的性能 木质纤维(cellulosefibers)是可应用于水泥、石膏、石灰等粉体材料的 多功能添加剂。木质纤维从山毛榉和冷衫这两种树木的木浆中提取,它 通过切碎、中和、漂白、碾压,并将木浆中的木质素和半纤维素完全分 离出去,因为这两种元素对水泥、石膏的水化及强度有副作用,再经过 筛分机筛分成不同纤维长度和粗度的成品以适应不同应用材料的需要。 木质纤维的某些功能如增稠、增粘等与纤维素醚类似,但木质纤维是不 溶于水的天然材料(纤维素醚类溶于水),所以其对粉体材料的增强性 更强,而从价格来说较之纤维素醚类便宜许多。 木质纤维有多种品级(如纤维长度、密度、纯度不同),纤维长度从10um 到2000um。木质纤维的密度大约为0.8—1.3克/立方厘米。木质纤维的 纤维非常强劲,纤维表面也非常类似石棉,且完全无毒无害,因此非常 适合替代石棉,其添加量只是石棉量的30~50%

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木质纤维素分级处理工艺

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木质纤维素分级处理工艺 4.5

木质纤维素分级处理工艺

木质纤维素分级处理工艺 作者:曾晶,龚东平,龚大春,田毅红,李德莹,zengjing,gongdong-ping,gongda- chun,tianyi-hong,lide-ying 作者单位:三峡大学艾伦·麦克德尔米德再生能源研究所,湖北宜昌443002 刊名: 湖北农业科学 英文刊名:hubeiagriculturalsciences 年,卷(期):2009,48(1) 引用次数:0次 参考文献(11条) 1.featuresofpromisingtechnologiesforpretreatmentoflignocellulosicbiomass2005 2.杨长军.汪勤.张光岳木质纤维素原料预处理技术研究进展[期刊论文]-酿酒科技2008(3) 3.陈洪章.李佐虎木质纤维原料组分分离的研究

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木质纤维在混凝土中的抗裂性应用研究

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木质纤维在混凝土中的抗裂性应用研究 4.5

木质纤维在混凝土中的抗裂性应用研究 木质纤维在混凝土中的抗裂性应用研究 木质纤维在混凝土中的抗裂性应用研究

本文以木质纤维fi400c和国内另外一种混凝土专用木质纤维为例,运用平板抗裂法对两种木质纤维在混凝土中的抗裂性进行对比试验。研究发现,fi400c木质纤维不增加配方的需水量,在水中易分散,可以显著提高混凝土的抗裂性。同时发现木质纤维对混凝土的吸水率和抗压强度基本没有影响,并分析阐明了木质纤维对混凝土抗裂性性能影响的机理。同时本文对比研究了pp纤维与fi400c在泡沫混凝土中的分散性和抗裂性对比试验,与pp纤维对比,fi400c具有更好的分散均匀性,同时fi400c在泡沫混凝土中同样具有出色的抗裂性,更为重要的是可以降低泡沫混凝土的干容重,对泡沫混凝土的其他物理性能基本没有影响。

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精华文档 木质纤维

木质纤维与矿物纤维沥青混合料性能研究

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木质纤维与矿物纤维沥青混合料性能研究 4.4

木质纤维与矿物纤维沥青混合料性能研究 木质纤维与矿物纤维沥青混合料性能研究 木质纤维与矿物纤维沥青混合料性能研究

文章将木质纤维改性沥青sma-13沥青混合料与矿物纤维改性沥青sma-13沥青混合料进行对比研究,从水稳定性、高温稳定性、低温性能、抗疲劳性能等对比分析得出:矿物纤维在改善sma沥青混合料的路用性能上优于木质纤维,并能有效降低施工成本。

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微生物利用木质纤维原料产木聚糖酶研究现状

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微生物利用木质纤维原料产木聚糖酶研究现状 4.3

微生物利用木质纤维原料产木聚糖酶研究现状 微生物利用木质纤维原料产木聚糖酶研究现状 微生物利用木质纤维原料产木聚糖酶研究现状

木聚糖酶在食品、饲料、造纸等领域具有重要的应用价值,而生产成本是决定微生物木聚糖酶能否实现工业应用的关键因素之一.木质纤维原料富含木聚糖,许多能够利用廉价的木质纤维原料诱导产生木聚糖酶的微生物得到了分离,有效地降低了酶制剂的生产成本.综述了微生物利用木质纤维原料产木聚糖酶的研究现状,重点关注了微生物木聚糖酶的产生、特性及发展前景.

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红侧耳双核菌株降解稻草木质纤维素研究

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红侧耳双核菌株降解稻草木质纤维素研究 4.6

红侧耳双核菌株降解稻草木质纤维素研究 红侧耳双核菌株降解稻草木质纤维素研究 红侧耳双核菌株降解稻草木质纤维素研究

【目的】深入研究红侧耳双核菌株降解稻草的过程,为开发利用富含木质纤维素的秸秆资源奠定基础。【方法】对bs02、bs09、bs15和bs17等4株红侧耳双核菌株降解稻草过程中,纤维素酶、mnp酶、lip酶和漆酶的酶活及木质素与纤维素降解率、粗蛋白含量和稻草表面结构的变化等指标进行了测定与分析。【结果】4株红侧耳双核菌株酶活的变化与其对稻草木质纤维素的降解率之间具有一定的相关性,bs17的纤维素酶活、纤维素降解率和粗蛋白产率较高,bs09的mnp、lip酶活和木质素降解率较高,bs15的漆酶酶活较高。利用扫描电子显微镜对降解稻草秸秆的表面结构进行观察,可看到该菌株主要降解稻草的薄壁细胞,使其发生严重皱缩。【结论】红侧耳在农作物秸秆的综合利用方面具有良好的应用前景。

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木质纤维加筋土抗剪强度影响因素试验研究

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木质纤维加筋土抗剪强度影响因素试验研究 4.8

木质纤维加筋土抗剪强度影响因素试验研究

为研究不同因素对木质纤维加筋土抗剪强度的影响,以黑龙江某工程的粉质黏土为试验对象,通过正交试验,得到了压实度、含水率以及纤维掺量3个因素对木质纤维加筋土抗剪强度的影响。研究结果表明:各个影响因素对土体抗剪强度指标的影响程度的次序为:含水率〉压实度〉纤维掺量;通过方差分析,含水率对于木质纤维土的抗剪强度参数的影响最为显著,为主要影响因素,压实度以及纤维掺量对于木质纤维加筋土黏聚力的影响较显著,属于次要影响因素。

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沥青路面用木质纤维试验记录

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沥青路面用木质纤维试验记录 4.4

沥青路面用木质纤维试验记录

第页共页 第1次筛分( )g 第2次筛分( )g 计算公式x1=(m3-m2)/m1*100%,x2=(m6-m5-m4)/m4*100%,x3=(m7-m8)/m7*100%,x4=(m9-m10)/m9*100% 仪器设备高温炉,电子天平,纤维吸油率测定仪,电热鼓风干燥箱,酸度计,标准筛 检验依据 □《沥青路面用木质素纤维》jt/t533-2004□5.2□5.3□5.4□5.5□5.6□5.7 □《化学纤维短纤维长度试验方法》gb/t14336-2008 备注 检验:复核: (8)长度,mm 通过率(%)通过率(%) 通过率平均值0.8500.4250.1 筛余(g)筛余(g) 筛余(%)筛余(%) 2 (7)筛分析 筛孔尺寸(mm)0.8500.4250.106筛孔尺寸(mm)0.8

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硅藻土复合木质纤维改性沥青性能研究

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硅藻土复合木质纤维改性沥青性能研究 4.6

硅藻土复合木质纤维改性沥青性能研究 硅藻土复合木质纤维改性沥青性能研究 硅藻土复合木质纤维改性沥青性能研究

硅藻土复合木质纤维是经特定表面处理工艺处理后的硅藻土与木质纤维在高剪切条件下制备而成的一种复合材料.将硅藻土复合木质纤维用于改性道路沥青,进行了改性沥青高温性能、低温性能和感温性能3个方面的实验研究,考察了二者协同作用对沥青性能影响.结果表明:改性后,沥青的高温性能、低温性能和感温性能显著改善,且硅藻土复合木质纤维掺量为0.5%时,沥青性能改善效果最佳,与基质沥青相比针入度指数增加了2.43,当量软化点提高了7.7℃,当量脆点降低了16.8℃.

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木材中的纳米分形木质纤维及碳素纤维材料的制备

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木材中的纳米分形木质纤维及碳素纤维材料的制备 4.4

木材中的纳米分形木质纤维及碳素纤维材料的制备 木材中的纳米分形木质纤维及碳素纤维材料的制备 木材中的纳米分形木质纤维及碳素纤维材料的制备

利用分形理论构建了木材细胞壁中的分形木质纤维,并计算了分形木质纤维s1层和s2层的扭曲分形维数,指出木材中具有纳米尺度的纤维结构;同时,以木材液化和纳米纺丝技术为基础,提出了木材苯酚液化产物制备碳素纤维材料的构思和技术路线,为解决木材纳米、微米材料的制备提出了新思路。

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纤维素酶及其在废木质纤维素制可还原糖中的应用

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纤维素酶及其在废木质纤维素制可还原糖中的应用 4.6

纤维素酶及其在废木质纤维素制可还原糖中的应用

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木质纤维/聚酯纤维复合材料吸声性能的试验分析

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木质纤维/聚酯纤维复合材料吸声性能的试验分析 4.6

木质纤维/聚酯纤维复合材料吸声性能的试验分析 木质纤维/聚酯纤维复合材料吸声性能的试验分析 木质纤维/聚酯纤维复合材料吸声性能的试验分析

木质纤维/聚酯纤维复合吸声材料为多孔纤维材料,利用阻抗管测量其吸声系数,探讨了密度、厚度、空气流阻率、背后空腔深度、针刺处理工艺及贴面处理对其吸声性能的影响.结果表明:在试验范围内,密度为0.2g/cm3,空气流阻率为1.98×105pa·s/m2的木质纤维/聚酯纤维复合材料具有较好的吸声性能;增加厚度或背后空腔深度,木质纤维/聚酯纤维复合材料的声波吸收峰往低频方向移动;对于密度大的木质纤维/聚酯纤维复合材料,针刺处理工艺能明显提高其吸声性能;贴面材料的使用可降低木质纤维/聚酯纤维复合材料的吸声性能.

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木质纤维在新拌水泥基瓷砖胶粘剂中的应用研究

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木质纤维在新拌水泥基瓷砖胶粘剂中的应用研究 4.6

木质纤维在新拌水泥基瓷砖胶粘剂中的应用研究

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木质纤维柔性地板的生产工艺

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木质纤维柔性地板的生产工艺 4.7

木质纤维柔性地板的生产工艺 木质纤维柔性地板的生产工艺 木质纤维柔性地板的生产工艺

主要阐述了木质纤维柔性地板的性能及技术参数、生产工艺、市场前景与经济效益、项目产业化优势。该产品可广泛用于办公场所、公共场所及家庭住宅的地面铺装。生产过程低碳节能、对环境无污染;使用过程中无甲醛、苯等有害物质释放。其市场前景十分广阔,并具有显著的经济效益,是一种资源节约、环境友好、低碳节能的新型材料。

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苄基化改性木质纤维材料研究进展

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苄基化改性木质纤维材料研究进展 4.7

苄基化改性木质纤维材料研究进展 苄基化改性木质纤维材料研究进展 苄基化改性木质纤维材料研究进展

木质纤维材料的主要成分为纤维素、半纤维素和木质素,利用三大素中的羟基进行苄基化改性,制备热塑性材料具有较好的应用前景。综述了木质纤维材料苄基化改性的研究状况。

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木质纤维原料与纤维素酶相互作用的研究进展

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木质纤维原料与纤维素酶相互作用的研究进展 4.7

木质纤维原料与纤维素酶相互作用的研究进展 木质纤维原料与纤维素酶相互作用的研究进展 木质纤维原料与纤维素酶相互作用的研究进展

阐述木质纤维原料与纤维素酶系统间的相互作用有助于揭示底物物理及化学性能对纤维素酶的抑制机理,提高木质纤维原料的纤维素酶解转化率。本文主要介绍了木质纤维模型物薄膜的制备进展,各种新兴技术在实时观测木质纤维原料与纤维素酶相互作用方面的应用进展以及人们对提高纤维素酶解效率所做的努力,为木质纤维原料的高效利用提供理论支持。

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酶水解木质纤维材料制取可发酵糖研究进展

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酶水解木质纤维材料制取可发酵糖研究进展 4.4

酶水解木质纤维材料制取可发酵糖研究进展 酶水解木质纤维材料制取可发酵糖研究进展 酶水解木质纤维材料制取可发酵糖研究进展

本文对木质纤维材料的化学组成、结构特点,纤维素酶和半纤维素酶及影响酶水解的关键因素,如产物抑制、酶学特性、木质素的存在、表面活性剂的使用、酶的回收等进行了综述,对高效酶水解制取发酵糖技术的研究进行了展望。

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木质纤维对温拌沥青混合料影响研究

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木质纤维对温拌沥青混合料影响研究 4.7

木质纤维对温拌沥青混合料影响研究 木质纤维对温拌沥青混合料影响研究 木质纤维对温拌沥青混合料影响研究

以温拌沥青混合料为研究对象,对现阶段常用的3种纤维的性能和应用范围进行分析,并通过对添加木质纤维的温拌沥青混合料进行级配设计和谢伦堡析漏损失试验、车辙试验,得出不同掺量的木质纤维对温拌沥青混合料的车辙性能影响不大,但有助于降低混合料的析漏损失率、减小流值的试验结论。

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楼国忠

职位:给排水专业监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

木质纤维文辑: 是楼国忠根据数聚超市为大家精心整理的相关木质纤维资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。PC版访问: 木质纤维
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