制法:在反應釜中注水,加熱至40~50℃?zhèn)溆茫瑢⑹榛交撬徕c加入,攪拌15分鐘,加入無水硫酸鈉攪拌10分鐘,再加入木質(zhì)素攪拌30分鐘,將反應釜中的材料用150目篩網(wǎng)過濾,加入乙二醇、丙二醇攪拌20分鐘,加入三乙醇胺、三異丙醇胺攪拌30分鐘,即得到助磨劑產(chǎn)品。
水泥在粉磨過程中需要改進水泥粉磨、提升加工效果而加入起到助磨作用,同時不傷損水泥性能的助劑叫水泥助劑。
國內(nèi)水泥助劑有兩種粉劑和液劑形式。國內(nèi)外對液體助磨劑的研究和使用已有幾十年歷史了,實踐證明水泥粉磨時摻加微量液體助磨劑對水泥一般物理性能如稠度、凝結時間、安定性以及使用性能均無有害影響。
因為水泥助磨劑是表面活性相對高的化學物質(zhì),把對應量的助磨劑攪拌在粉磨物料中,使其吸附在物料顆粒的表面上,即能降低物料顆粒的表面自由能,從而防止物料細顆粒的再聚合并使顆粒易碎性提高,因此從理論上分析表面活性高的化學物質(zhì),可用作水泥助磨劑。
因此要求在研制這類助磨劑時,為了增強與水泥產(chǎn)品的廣泛適應性應盡量用標準水泥熟料做試驗,其標準水泥熟料的有關成分為:C3A含量為6%~8%,C3S含量為50%~55%,f-CaO含量為≤1.2%,堿含量(Na2O 0.658K2O)≤1.0%。
你包括大部分助磨劑公司把助磨劑想的太簡單了,一個單純的配方是沒有用的,而且有用的配方網(wǎng)上也查不到的,你想了解生產(chǎn)助磨劑,可以聯(lián)系我。
常用的液體助磨劑原料以前主要為三乙醇胺與三異丙醇胺,現(xiàn)在有能取代三乙醇胺與三異丙醇胺的新型助磨劑原材料,中文名稱是二乙醇單異丙醇胺,英文名稱Diethanolisopropanolamine,??s寫為...
大概300元/噸,僅供參考
但在實際生產(chǎn)中要達到上述目的則要進行不同表面活性劑的配比摻合試驗,找出最佳配比,特別對于復合型助磨劑來說更是如此。
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“水泥助磨劑配方 ”這個詞在搜索引擎上的搜索頻率非常高,可見業(yè)內(nèi)不少人士在苦 苦尋覓助磨劑配方。 助磨劑產(chǎn)品生產(chǎn)門檻低, 有資金找技術盛行一時, 助磨劑配方到底是什 么樣子的? 粉體助磨劑一般使用的主要原料由:三乙醇胺(助磨)、工業(yè)鹽(導致氯離子超標)、 硭硝、元明粉(易結晶),以粉煤灰作為載體攪拌混合均勻生產(chǎn)而成。 液體水泥助磨劑配方一般使用:三乙醇胺、三異丙醇胺、乙二醇、糖醚(調(diào)色或改善水 泥和易性/調(diào)節(jié)凝結時間)、醋酸鈉、十二烷基苯(提高流速)等,經(jīng)一固定容器內(nèi)攪拌均 勻后,灌裝入桶。 助磨劑配方不是一勞永逸的配方, 需要經(jīng)過科學試驗, 針對不同熟料和混合材做對比試 驗,總結經(jīng)驗才行。 水泥新標準的實施為助磨劑行業(yè)的轉(zhuǎn)型打入了強心針, 粉體助磨劑向液 體助磨劑的轉(zhuǎn)型勢在必行。 液體助磨劑的技術發(fā)展比較迅速, 近期各高校和部分助磨劑企業(yè) 在開發(fā)新型助磨劑,有的是高分子合成的助磨劑,助磨
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原料 /品項 kg % 原料 /品項 kg % 三乙醇胺 40 4 三乙醇胺 800 16 芒硝 680 68 鹽 750 15 鹽 70 7 尿素 350 7 尿素 10 1 糖密 1250 25 石硝 200 20 水 1850 37 1000 5000 原料 /品項 kg % 原料 /品項 kg % 三乙醇胺 30 3 三乙醇胺 800 16 芒硝 620 62 鹽 750 15 鹽 140 14 尿素 450 9 尿素 0 0 糖密 500 10 石硝 190 19 蘇打 400 8 木蓋 20 2 水 2100 42 1000 100 5000 原料 /品項 kg % 原料 /品項 kg % 三乙醇胺 16 1.60 三乙醇胺 450 9 芒硝 400 40.00 鹽 1200 24 鹽 70 7.00 尿素 200 4 木蓋 10 1.00 糖密 500 10 石硝 504 5
最常用的熱分析方法有:差(示)熱分析(DTA)、熱重量法(TG)、導數(shù)熱重量法(DTG)、差示掃描量熱法(DSC)、熱機械分析(TMA)和動態(tài)熱機械分析(DMA)。此外還有:逸氣檢測(EGD)、逸氣分析(EGA)、 扭辮熱分析(TBA)、射氣熱分析、熱微粒分析、熱膨脹法、熱發(fā)聲法、熱光學法、熱電學法、熱磁學法、溫度滴定法、直接注入熱焓法等。測定尺寸或體積、聲學、光學、電學和磁學特性的有熱膨脹法、熱發(fā)聲法、熱傳聲法、熱光學法、熱電學法和熱磁學法等 。
工程分析的問題可以依其解答是否隨時間而變而區(qū)分成兩大類別:其反應與時間無關的靜態(tài)分析(static analysis,或稱為穩(wěn)態(tài)分析,steady-state analysis)及其反應隨時間而變的動態(tài)分析(dynamic analysis)。對于結構分析而言,動態(tài)分析又可分成及暫態(tài)分析(transient analysis)、模態(tài)分析(modal analysis)、和諧響應分析(harmonic response analysis)三種(事實上還有其它類別的動態(tài)分析,但較少用到)。
較完整的力平衡方程式可以表述為:等號的右邊代表作用在結構上的外力,這個外力 {F} 和等號的左邊的三個力形成平衡的關系:慣性力(inertia force)、阻尼力(damping force)、及彈性力(elastic force)。慣性力是質(zhì)量乘上加速度 。阻尼力是結構物因為所有外部的摩擦(譬如結構與空氣間)或內(nèi)部的摩擦(結構材料內(nèi)部本身)所引起的阻力。阻尼力通常被簡化成與速度成正比,而正比系數(shù) [C] 稱為阻尼系數(shù)。彈性力等于彈性系數(shù)乘以位移。
通常在變形速度和加速度均很小時,可以忽略慣性力和阻尼力項,公式簡化成為靜力平衡方程式。工程上所說的靜態(tài)分析就是在靜力平衡方程式指導下進行的理論計算或者借助工程仿真軟件進行的仿真計算。對于實際工程系統(tǒng)和機械結構,往往模型復雜,靠理論計算很難解決問題,現(xiàn)有應用最廣的方法是借助有限元理論和有限元軟件進行建模和計算。
參考:
李輝煌著《ANSYS工程分析-基礎與觀念》
王守信主編《有限元法教程》
音頻分析的原理主要涉及數(shù)字信號處理的基本理論、音頻分析的基本方法以及音頻參數(shù)測量和分析內(nèi)容,其中數(shù)字信號處理是音頻分析的理論基礎。
傅立葉變換和信號的采樣是進行音頻分析時用到的最基本的技術。傅立葉變換是進行頻譜分析的基礎,信號的頻譜分析是指按信號的頻率結構,求取其分量的幅值、相位等按頻率分布規(guī)律,建立以頻率為橫軸的各種“譜”,如幅度譜、相位譜。信號中,周期信號通過傅立葉級數(shù)變換后對應離散頻譜,而對于非周期信號,可以看作周期T為無窮大的周期信號,當周期趨近無窮大時,則基波譜線及譜線間隔(ω=2π/T)趨近無窮小,從而離散的頻譜就變?yōu)檫B續(xù)頻譜。所以,非周期信號的頻譜是連續(xù)的。
在以計算機為中心的測試系統(tǒng)中,模擬信號進入數(shù)字計算機前先經(jīng)過A/D變換器,將連續(xù)時間信號變?yōu)殡x散時間信號,稱為信號的采樣。然后再經(jīng)幅值量化變?yōu)殡x散的數(shù)字信號。這樣,在頻域上將會出現(xiàn)一系列新的問題,頻譜會發(fā)生變化。由模擬信號變成數(shù)字信號后,其傅立葉變換也變成離散傅立葉變換,涉及到采樣定理、頻率混疊、截斷和泄漏、加窗與窗函數(shù)等一系列問題。
通常在對某音頻設備音頻測量分析時,該設備被看成是一個具有輸入端口和輸出端口的黑箱系統(tǒng)。將某種己知信號輸入該系統(tǒng),然后從輸出端獲取輸出信號進行分析,從而了解該系統(tǒng)的一些特性,這就是音頻分析的一般方法。輸入音頻設備的信號,稱作激勵信號。激勵信號可以是正弦、方波等周期信號,也可以是白噪聲、粉紅噪聲等隨機信號,還可以是雙音、多音、正弦突發(fā)等信號。最常用的檢測分析方法有正弦信號檢測、脈沖信號檢測、最大長度序列信號檢測等。