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胶质土

胶质土(又称橡胶混凝土)是在制备水泥砂浆或混凝土时,用橡胶乳液及辅助外加剂和水泥一起拌和成型、固化。 

胶质土基本信息

胶质土工作性能

橡胶的表面情况,尺寸大小,掺量等因素都会影响新拌橡胶混凝土的工作性能。

RaghvanD和HuynhH等人研究认为含有橡胶粉的水泥砂浆流动度与普通砂浆基本相当或略好。Zaher K Khatib研究发现,随着胶粉掺量增加,混凝土的坍落度降低,当胶粉掺量比例达到集料40%时,混凝土的坍落度几乎为0,细橡胶颗粒对混凝土坍落度降低的影响要大于粗橡胶颗粒。C.Albano等人研究发现,当橡胶掺量增加而橡胶粒径减小时,新拌橡胶混凝土塌落度、密度减小,同时抗拉、抗压强度在硬化后也减小,用NaOH或硅烷进行预处理对抗拉、抗压强度没有很大影响,通过超声波检测可知随着橡胶掺量增加,影响将会变的显著。

李红燕试验发现,掺加不同种类和不同掺量橡胶粉颗粒后,混凝土的坍落度均变小,用10目橡胶粉等量取代水泥时,坍落度值减小最多,100目橡胶粉等量取代砂次之,3~4mm橡胶颗粒等量取代砂时,坍落度值减小最少。郭灿贤将胶粉以不同的水平的重量比代替砂子掺入混凝土中,橡胶粉、砂子和水泥先混合均匀后,再与碎石一起干拌,最后加入水湿搅拌,随着胶粉掺量的增加,维勃稠度值从65增大到145,而且增大的速率越来越大,混凝土和易性越来越差。刘爱军针对橡胶集料混凝土的可泵性进行了试验研究,通过压力泌水、坍落细度以及倒坍落筒相结合的试验方法第1次探讨了不同量的橡胶微粒掺入对混凝土可泵性指标压力泌水、屈服剪应力、塑性粘度的影响。结果显示,橡胶微粒掺量小于100kg·m适宜泵送,同时还可改善混凝土的压力泌水性能。他还对橡胶集料混凝土粘附系数进行研究,实验表明,随着橡胶微粒掺量的增加,粘附系数曲线存在一个最小值。随着水灰比、砂率、粉煤灰掺量、减水剂掺量的变化,粘附系数曲线均存在一个最小值,此值为相应的最佳值。

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胶质土造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

胶质线

  • RVS 2×0.5
  • km
  • 三电
  • 13%
  • 成都新三电科技开发有限公司
  • 2022-12-06
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胶质线

  • RVS 2×1.5
  • km
  • 三电
  • 13%
  • 成都新三电科技开发有限公司
  • 2022-12-06
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胶质线

  • RVS 2×1
  • km
  • 川达
  • 13%
  • 成都川达线缆厂
  • 2022-12-06
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胶质线

  • RVS 2×1.5
  • km
  • 川达
  • 13%
  • 成都川达线缆厂
  • 2022-12-06
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RVS胶质

  • 2×2.5(铜包铝)
  • km
  • 沪远
  • 13%
  • 上海沪远电线电缆银川办事处
  • 2022-12-06
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压炭

  • 台班
  • 汕头市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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压炭

  • 台班
  • 汕头市2011年3季度信息价
  • 建筑工程
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压炭

  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
  • 建筑工程
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压炭

  • 台班
  • 汕头市2010年1季度信息价
  • 建筑工程
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压炭

  • 台班
  • 广州市2010年1季度信息价
  • 建筑工程
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胶质炸药

  • 胶质
  • 246580kg
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-03-06
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RVS胶质

  • 2×1.5(铜包铝)
  • 1532km
  • 4
  • 沪远
  • 中高档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-12-11
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胶质线

  • RVS 2×0.5
  • 8960km
  • 4
  • 川达
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2015-11-16
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胶质线

  • 0.75² RVS
  • 6536100m
  • 4
  • 超日
  • 中档
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-11-02
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RVS胶质

  • 2×2.5(铜包铝)
  • 1152km
  • 4
  • 沪远
  • 中高档
  • 含税费 | 不含运费
  • 2015-10-08
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胶质土应用前景

随着我国经济的不断发展以及我国西部大开发战略的逐渐展开,我国正在或需要在恶劣环境条件下兴建大量的大型基础工程,如跨海大桥、海洋设施、地下空间结构、西部大开发过程的配套基础没施,这些工程举足轻重;同时,为了适应我国经济发展的要求,现有大量的基础设施需要进行改造。因此,迫切需要进一步改善传统混凝土材料延性差、易于开裂以及抵抗环境介质侵蚀能力较差的性能特点。利用废旧橡胶组分的优点,对传统水泥混凝土进行改性是非常有效的技术途径。在优化橡胶颗粒粒径和掺量等技术参数的基础上,按混凝土结构性能要求合理设计其配制技术,那么废旧橡胶水泥混凝土的应用领域会进一步扩展;同时,也有可能从简单的利废发展到对现有水泥混凝土改性的高附加值应用。废旧橡胶水泥混凝土除在土木工程中的传统领域应用外,在以下两方面的推广应用将更显优势:

胶质土高速公路路面新材料

采用废旧橡胶改性的水泥混凝土,具有良好的弹塑性、能吸收噪声、耐重压、不易磨损、抗冲击性好、耐久性好等优异的性能。因而,橡胶改性混凝土应用于道路路面建设中,既具有沥青路面的优点,又具有比沥青路面高得多的耐久性,因此具有明显的优越性。国外亦正在进行工程实践。

胶质土新型铁道工程建设制品

韩国发明了将废轮胎胶粉、砂石、水泥混合,用模具压制成铁路枕木,这种材料制作的铁路枕木具有重量轻、抗冲击和耐腐蚀等优点,还能减少火车行驶中的噪声和振动。此项技术已在美国获得了专利。这种技术已在美国等国家的铁路平交道口中大量应用,实践证明采用这种技术生产平交道口新型铺面板,能够提高道口铺面寿命,减少维修,增加道口安全性,极大地降低了重载车辆对线路的冲击作用,并能减振降噪,是良好的地面绝缘性材料。我国将建成十多万公里的铁路线,平交道口多如繁星,若用橡胶改性混凝土铺面板代替传统的水泥混凝土预应力轨枕、平交道口铺面板和桥面板等,将产生显著的技术、经济效益。

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胶质土概述

当今社会人们对汽车的大量需求,不但加速了汽车的更新换代,更造成了大量轮胎的废弃。废橡胶不易降解,填埋处理既占地又对土壤和地下水环境产生较大污染,焚烧虽可回收其中部分能源但会带来大气污染。因此,大量废橡胶的产生及其堆积已构成了严重的“黑色污染”。据中国轮胎翻修利用协会预计在2010年废轮胎产生量将达到2亿条以上,而目前我国废轮胎回收利用率不足30%。将废轮胎切碎、粉磨加入混凝土中制成橡胶混凝土正日益成为混凝土领域研究的热点。

自20世纪90年代初期,美国、英国等发达国家就开始了对橡胶混凝土的研究,国内对橡胶混凝土的研究起步较晚,到90年代后期才看到研究报道。1999年2月,亚利桑那州立大学在校内铺筑了橡胶微粒掺量为23.7kg/m³橡胶水泥混凝土人行道试验段,用于了解橡胶水泥混凝土的工作机理。2001年5月,亚利桑那州运输部在菲尼克斯市的一个停车场修建了橡胶水泥混凝土试验段,橡胶掺量为29.7kg/m³;2003年1月,美国菲尼克斯市修建了橡胶水泥混凝土网球场,橡胶掺量为29.7~178.5kg/m³;2003年6月,该州交通部在北部建造了世界上第一条橡胶水泥混凝土路面,使用性能良好。

弹性混凝土最新应用研究是西班牙马德里大学F.Herna’ndez—Olivares等人铺设一条刚性橡胶混凝土路面并研究其抗疲劳性能,试验利用不同掺量橡胶(0%,3.5%,5%)的橡胶混凝土铺筑一段刚性路面,在马德里自然条件下经过一段时间的使用。实验结果表明使用橡胶混凝土比普通混凝土耐久性提高大约5%。

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胶质土常见问题

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胶质土技术性能

(1)施工后24~30h可走动,28天后抗压强度达19.8MPa,抗折强度不小于7.4MPa;

(2)与钢板粘接力1.25MPa;

(3)隔热保温性能好,在800℃下高温加热不燃不爆,随基体变形而形,导热系数与配方不同在0.01~0.58w/(m·K);

(4)吸水率低,抗渗性能好;

(5)耐稀的非氧化性酸和碱的腐蚀;

(6)具有弹性、行走有舒适感,施工方便成本低,无毒。

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胶质土文献

石油胶质  沥青质类似高分子的特性 石油胶质 沥青质类似高分子的特性

石油胶质 沥青质类似高分子的特性

格式:pdf

大小:249KB

页数: 3页

从石油胶质和沥青质的定义、分子量、微观分子结构等方面入手,将其与通常的高分子进行了对比分析。胶质、沥青质是一类有着似晶结构单元的大分子量的有机物,其分子量范围介于小分子与高分子之间,结构单元性质与无机高分子和有机高分子的都有相似之处,因此有加工应用的潜在价值。

胶质重楼石灰水炮制工艺研究 胶质重楼石灰水炮制工艺研究

胶质重楼石灰水炮制工艺研究

格式:pdf

大小:249KB

页数: 3页

为建立胶质重楼石灰水炮制工艺,通过单因素实验结合正交实验设计,以重楼总皂苷含量为评价指标分别对石灰水浓度、石灰水用量及炮制时间进行考察。结果表明胶质重楼石灰水炮制最佳工艺为:石灰水最佳浓度为0. 1%,用量为30 m L,炮制时间为8 h,在优化条件下,重楼可以从胶质转化为粉质,炮制前、后总皂苷含量分别为1. 85%和1. 88%。石灰水炮制胶质重楼可行,对重楼总皂苷影响较少。

胶质用途

油品中的胶质在燃烧时易形成炭渣,引起机器磨损和堵塞。胶质在受热或常温下氧化可转化为沥青质,高温下甚至形成不溶于油的焦炭状物质——油焦质。胶质是商品沥青的重要组成部分 。

文献 中报道,胶质同样可以作为药物载体。尤其是纳米尺度的药物载体,可以发挥其相关特性。2100433B

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胶质结构

胶质的结构十分复杂,研究认为,它是由不长的烷基(如

等)把带少数短侧链的芳香环、环烷烃及含硫、氮、氧原子的杂环构成的稠环连接起来形成的。馏分油中的胶质主要以双环为主,减压渣油中的胶质以高度稠化的稠环为主 。

石油胶质的稠环芳烃和脂环部分大体为平面结构,支链部分也伸展在平面上。分子中稠环、脂环和侧链中的C—C键长均分别比单独苯环、脂肪环和烷烃的C—C键短。侧链中的C—C键比芳环和脂环的C—C键弱,在催化剂的作用下将优先裂解。重叠形成DG和TG后,键长、键角和电荷略有变化。胶质分子的极性基团间存在氢键作用,DG和TG分子间的作用能分别为-22.8416kJ/mol和-43.8455kJ/mol。

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胶质价讨论

1、氧化镁于空气中,容易吸收二氧化碳而变质,故应保存于密闭瓶或干燥器内。 2、摇动是为了使试样充分散开,与水混匀。不论采用手工或其它操作,均应使试样在水中充分散开甚是关键。 3、某些高胶体性能的膨润土,3克土样(加氧化镁0.2克)即可达到接近100毫升,这类土样的胶质价为3克土样的量筒刻度读数×5。2100433B

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