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耐火材料颗粒体积密度试验方法

《耐火材料 颗粒体积密度试验方法(GB/T 2999-2002)》试样粒度由2.0mm~5.0mm修改为2.0mm~5.6mm;b)测定饱和试样质量所用的液体饱和过的棉纱布,由“用手尽可能拧干……”修改为“再用手拧干,使已湿润的棉纱布质量为其干棉纱布质量的1.8~2.2倍”;c)由“吸水率计算至整数”修改为“吸水率计算后修约至一位小数”。本标准的附录A、附录B、附录C均为资料性附录。

耐火材料颗粒体积密度试验方法基本信息

耐火材料颗粒体积密度试验方法简介

《耐火材料 颗粒体积密度试验方法(GB/T 2999-2002)》由中国标准出版社出版。

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耐火材料颗粒体积密度试验方法造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

耐火材料

  • 耐火温度 1580-1770℃(℃) 1级 形态 微孔状 形状 不定型
  • t
  • 金瑞
  • 13%
  • 宁乡县金瑞新特耐火材料厂
  • 2022-12-07
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耐火材料

  • 0~230(mm)/耐火温度:1580~1770℃(℃) 硅酸铝
  • t
  • 宏达
  • 13%
  • 周村宏达耐火材料厂
  • 2022-12-07
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耐火材料

  • 耐火温度:1580~1770℃(℃)/耐火温度:1580~1770℃(℃) 粘土焦宝石
  • t
  • 13%
  • 周村金刚耐火材料厂
  • 2022-12-07
查看价格

耐火材料

  • 耐火温度:1580~1770℃(℃)/耐火温度:1580~1770℃(℃) 焦宝石粘土
  • t
  • 13%
  • 周村金刚耐火材料厂
  • 2022-12-07
查看价格

耐火材料

  • 199*180*110/89(mm)/199*180*110/89(mm) 高铝
  • t
  • 鑫顺
  • 13%
  • 周村鑫顺耐火材料经销处
  • 2022-12-07
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膨胀珍珠岩(小颗粒)

  • 珍珠岩膨胀7倍
  • 珠海市2011年2月信息价
  • 建筑工程
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膨胀珍珠岩(大颗粒)

  • 珍珠岩膨胀10倍-13倍
  • 珠海市2011年1月信息价
  • 建筑工程
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膨胀珍珠岩(小颗粒)

  • 珍珠岩膨胀5倍
  • 珠海市2010年5月信息价
  • 建筑工程
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膨胀珍珠岩(大颗粒)

  • 珍珠岩膨胀10倍-13倍
  • 珠海市2010年1月信息价
  • 建筑工程
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膨胀珍珠岩(小颗粒)

  • 珍珠岩膨胀7倍
  • 珠海市2009年7月信息价
  • 建筑工程
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体积游戏

  • 展项设置了一面圆形的的幕墙,许多个钢针插在基板通孔内,整齐排列形成针幕.钢针外设安全套管,给观众带来舒适的验感.观众参与互动时,站在地台上,将身的某个部位按压在针幕上,推动这一区域的钢针凹陷进去.随后,来到幕墙的另一面,观察自己这个部位形成的深浅不一的轮廓形状.
  • 1项
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-09-16
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体积游戏

  • 展项设置了一面圆形的的幕墙,许多个钢针插在基板通孔内,整齐排列形成针幕.钢针外设安全套管,给观众带来舒适的验感.观众参与互动时,站在地台上,将身的某个部位按压在针幕上,推动这一区域的钢针凹陷进去.随后,来到幕墙的另一面,观察自己这个部位形成的深浅不一的轮廓形状.
  • 1项
  • 1
  • 高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-09-14
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体积游戏

  • 展项设置了一面圆形的的幕墙,许多个钢针插在基板通孔内,整齐排列形成针幕.钢针外设安全套管,给观众带来舒适的验感.观众参与互动时,站在地台上,将身的某个部位按压在针幕上,推动这一区域的钢针凹陷进去.随后,来到幕墙的另一面,观察自己这个部位形成的深浅不一的轮廓形状.
  • 1项
  • 1
  • 中高档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-10-24
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体积游戏

  • 展项设置了一面圆形的的幕墙,许多个钢针插在基板通孔内,整齐排列形成针幕.钢针外设安全套管,给观众带来舒适的验感.观众参与互动时,站在地台上,将身的某个部位按压在针幕上,推动这一区域的钢针凹陷进去.随后,来到幕墙的另一面,观察自己这个部位形成的深浅不一的轮廓形状.
  • 1项
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-08-15
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体积修正仪

  • DN50
  • 2个
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-09-13
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耐火材料颗粒体积密度试验方法常见问题

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耐火材料颗粒体积密度试验方法文献

相对密度试验方法概述 相对密度试验方法概述

相对密度试验方法概述

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大小:9KB

页数: 1页

中文词条名:相对密度试验方法概述 英文词条名: 土的密实程度通常指单位体积中固体颗粒的含量。 土颗粒含量多, 土就密实; 土颗粒含量 少,土就疏松。 但对于无 粘性土 来说这种表示密实度的方法有明显缺点, 主要是这种表示方 法没有考虑到 粒径级配 这一重要因素的影响。 例如取两种不同 级配的砂土 进行分析, 假定第 一种砂是理想的均匀圆球,不均匀系数 `C_U`=1.0。若这种砂处于最密实的爿:列,理论上 可 以算出 这时的孔 隙比 E= 0.35。,”果砂的比 重 `G_S`=2.65 ,则 最密实时的 干密 度 `Р _D`=1.96G/ `CM^3`。第二种砂是同样的理想圆球,但其 级配中除大的圆球夕) ,还有 J、 的圆球可以充填 孔隙 ,即不均匀系数 `C_U`>1.0,显然这种砂最密时的 孔隙比 E<0.35。这 就是说,。果两种砂都具有同样的孔隙比 E=0.35,但对于第一种

水泥密度试验方法 水泥密度试验方法

水泥密度试验方法

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页数: 1页

水泥密度测定方法 试验方法 1、将无水煤油注人李氏瓶中, 液面至 OmL到 1mL刻度线内 (以弯月液面的下 部为准 )。盖上瓶塞并放人恒温水槽内, 使刻度部分浸人水中 (水温应控制在李氏 瓶刻度上的温度 ),恒温 30min,记下第一次读数。 2、从恒温水槽中取出李氏瓶,用滤纸将李氏瓶内零点以上没有煤油的部分 仔细擦净。 3、水泥预先通过的方孔筛,在 110℃士 5'C 温度下干燥 1h,并且在干燥器 内冷却至室温。称取水泥 60g,精确至,用小匙借助洗净烘干的玻璃漏斗装人李 氏瓶中,反复摇动,直至没有气泡排出,再次放人恒温水槽,在相同温度下恒温 30min,记下第二次读数。 4、两次读数时,恒温水槽温差不大于 . 试验结果 1、水泥密度按式 (T0503-1) 计算 V P 1000 (T0503-1) 式中 :P—水泥的密度 (kg/m3) ; P —装人密度瓶的水

体积密度总结

(1) 体积密度对纳米铜/石蜡复合材料的热膨胀性能有显著的影响,复合材料的体积膨胀率随体积密度的增加而增大。

(2) 体积密度为4.62 g/cm3 时,复合材料具有良好的体积膨胀率。

(3) 50℃时,体积密度为4.62 g/cm3 时复合材料具有较好的热循环性, 过大的体积密度会影响复合材料的热稳定性 。2100433B

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体积密度影响

在相同的温度下,随着复合材料体积密度的增大,材料的体积膨胀率也不断增大。同时,随着外界温度的不断升高,其体积膨胀率也不断增大。此过程中,包覆在铜颗粒表面的石蜡,发生了固相转晶和固-液相变,从而使其体积发生膨胀。

在复合材料压制时,均是以缓慢加压方式进行。主要是因为如果加压速率过快,空气的逸出就比较困难,但孔隙始终存在,这就影响了复合材料的体积膨胀率。研究中发现,根据两组样品加热前的压缩量差和在加热后膨胀量的对比,并不是所有的孔隙在石蜡发生相变后完全排出,只有部分被填充。这个填充部分可能来自于试样的边界处,而靠近中心部分的孔隙很难被排出, 这可能与复合材料的流动性有关 。

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体积密度变化

取少量金属铜/ 石蜡复合材料并在石油醚中浸泡两个星期,发现粒子仍粗大,未完全浸泡开,采用场发射扫描电子显微镜对压制后该复合材料形貌进行观察。复合材料由于石蜡的粘结作用仍然团聚, 但是已经出现开始分散的现象,这和初始状态有较大的差别。在球磨前,加入的电解铜粉为树枝状,其粒径大小约为74μm,而在球磨后压制前为复合颗粒,且较易分散。这就说明复合材料在温压工艺的环境下具备了良好的致密度和强度, 并且当电子束打在复合材料上时, 图像发生微移,说明石蜡较好的包覆在铜粉颗粒表面。从而降低了铜粉颗粒的表面能, 提高了复合材料的稳定性。此外,液态石蜡的加入有效降低了铜粉颗粒在球磨中的团聚现象,提高了球磨效率 。

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