改性粉煤灰填充SBS復(fù)合材料流動性能研究
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4.6
采用硅烷偶聯(lián)劑和鈦酸酯偶聯(lián)劑分別對粉煤灰進(jìn)行改性,并用熔融共混法制備了改性粉煤灰填充SBS(styrene-butadiene-styrene)復(fù)合材料,考察了復(fù)合材料的流動性能。研究表明:在實(shí)驗(yàn)考察的用量范圍內(nèi),兩種偶聯(lián)劑改性粉煤灰填充SBS復(fù)合材料的流動性均隨用量的增加而降低;當(dāng)改性粉煤灰用量相同時(shí),硅烷偶聯(lián)劑改性粉煤灰填充SBS復(fù)合材料的熔融指數(shù)較鈦酸酯偶聯(lián)劑改性的小,流動性較差。
改性粉煤灰填充廢膠粉復(fù)合材料研究
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以廢膠粉(urp)為基體相,粉煤灰(fa)為增強(qiáng)相,烷偶聯(lián)劑為相容性制備了粉煤灰/廢膠粉復(fù)合材料。研究了廢膠粉和粉煤灰的最佳用量和偶聯(lián)劑的用量,混合方式和最佳的硫化條件。通過掃描電鏡(sem)和紅外光譜(ft-ir)分析了粉煤灰/廢膠粉試樣的結(jié)構(gòu)和形貌。結(jié)果表明:用si-69對粉煤灰的改性效果好于kh-550。廢膠粉最佳用量為100份,粉煤灰40份,si-691.0份。最佳的初混方式為熱混,偶聯(lián)劑先與粉煤灰混合,而后再與廢膠粉混合。最佳硫化條件為:溫度160℃,壓力8mpa,時(shí)間25min。si-69/fa/urp比kh-550/fa/urp的相容性要好。硅烷偶聯(lián)劑中的si—oh和粉煤灰表面的—oh發(fā)生脫水縮合,形成了si—o鍵;偶聯(lián)劑的有機(jī)端和廢膠粉形成了c—h鍵,從而改善了fa/urp復(fù)合材料相容性和力學(xué)性能。
粉煤灰填充廢棄聚氯乙烯復(fù)合材料
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隨著聚氯乙烯制品量日增,相應(yīng)的廢棄量也逐年增加,我國每年有近百噸聚氯乙烯廢棄物。這樣大批量的廢棄物不僅占用大量的土地,更重要的是給環(huán)境帶來"白色污染"。如何將廢棄聚氯乙烯充分回收
粉煤灰對水泥基材料流動性能影響及評價(jià)方法研究
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4.5
從需水量比、細(xì)度、燒失量、顆粒形貌及吸附性能等方面分析了粉煤灰對水泥基材料流動性能的影響規(guī)律。結(jié)果表明,粉煤灰需水量比與水泥凈漿流動性能相關(guān)性較差,目前采用需水量比來評價(jià)其在水泥基材料中流動性能的方法可靠性較低;粉煤灰顆粒形貌對其水泥凈漿流動性能影響顯著,當(dāng)疏松多孔、層狀結(jié)構(gòu)顆粒較多時(shí),其對減水劑吸附量較高且對水泥凈漿流動性能降低明顯;在分析初始流動度、減水劑種類等實(shí)驗(yàn)參數(shù)對水泥基材料流動性能影響的基礎(chǔ)上,提出了粉煤灰性能檢測的有效方法。
粉煤灰在橡塑復(fù)合材料中的應(yīng)用
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4.5
介紹了摻有粉煤灰的高分子復(fù)合材料的應(yīng)用研究狀況,簡述了粉煤灰作為高分子復(fù)合材料補(bǔ)強(qiáng)填料的主要影響因素。粉煤灰的粒度、表面吸附性是影響補(bǔ)強(qiáng)性能的關(guān)鍵因素。通過超細(xì)粉碎,表面改性,部分或全部替代炭黑用作橡膠補(bǔ)強(qiáng)填料是可行的,大大降低制品的生產(chǎn)成本,提高粉煤灰的利用率。
粉煤灰在大流動性混凝土中的應(yīng)用
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3
粉煤灰在大流動性混凝土中的應(yīng)用——研究了在配制大流動性混凝土?xí)r不使用高效減水劑.而是通過超量內(nèi)摻優(yōu)質(zhì)粉煤灰。來改善混凝土拌合物的性能。結(jié)果表明:優(yōu)質(zhì)粉煤灰既能極大地改善混凝土拌舍物的和易性.又節(jié)約了水泥,降低成本.同時(shí)提高了混凝土強(qiáng)度。
聚氯乙烯/粉煤灰復(fù)合材料的制備與性能研究
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4.7
制備了聚氯乙烯/粉煤灰復(fù)合材料,研究了粉煤灰的不同表面處理方式對共混物的力學(xué)性能和耐溫性能的影響。結(jié)果表明:濕法處理粉煤灰的效果最好,不做處理的效果最差;粉煤灰會降低pvc材料的缺口沖擊強(qiáng)度;添加5份處理過的粉煤灰可以提高pvc材料的拉伸強(qiáng)度;添加粉煤灰可以提高pvc材料的彎曲強(qiáng)度和彎曲模量,同時(shí),耐溫性也有一定的提高。
粉煤灰/高密度聚乙烯復(fù)合材料的性能研究
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4.4
采用熔融共混的方法制備了粉煤灰(fa)/高密度聚乙烯(hdpe)復(fù)合材料。研究了粉煤灰的粒徑對復(fù)合材料的力學(xué)性能、熱性能、加工性能、微觀形貌和結(jié)晶性能的影響。結(jié)果表明,減小粉煤灰的粒徑可以改善復(fù)合材料的韌性,當(dāng)fa的粒徑為2.4μm時(shí),復(fù)合材料的斷裂伸長率與沖擊強(qiáng)度分別為54.1%、8.5kj/m2,比粒徑為28μm時(shí)分別提高了42.7%和37.1%。隨著粉煤灰粒徑的減小,fa/hdpe復(fù)合材料的熔體質(zhì)量流動速率(mfr)增大;fa/hdpe復(fù)合材料的初始分解溫度、殘留質(zhì)量降低;hdpe基體的結(jié)晶度增大。
粉末冶金法制備粉煤灰/鋁基復(fù)合材料的研究
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4.6
采用粉末冶金法制備粉煤灰增強(qiáng)鋁基復(fù)合材料。粉煤灰顆粒大多為球形,密度為2.75g/cm3,顆粒直徑主要集中在5~60μm,主要成分為sio2、al2o3、fe2o3,三者質(zhì)量分?jǐn)?shù)總和超過85%。sem分析表明鋁基粉煤灰復(fù)合材料中存在著顆粒團(tuán)聚,并有少量氣孔產(chǎn)生。隨粉煤灰顆粒含量的增加,復(fù)合材料的顯微硬度相應(yīng)減小。
再生塑料粉煤灰復(fù)合材料井蓋
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4.7
將廢塑料、粉煤灰、農(nóng)作物秸桿等固體廢棄物通過自主創(chuàng)新技術(shù)成功地制備了市政工程制品:井蓋、井箅等。具有抗壓、抗沖擊性能優(yōu)良;成本低;環(huán)境友好;美觀;安全等特性。
復(fù)合使用磨細(xì)高爐礦渣和粉煤灰配制高強(qiáng)度大流動性混凝土
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4.7
本文講述復(fù)合使用粉煤灰和礦渣配制混凝土的優(yōu)點(diǎn)及其原理,以及配制高強(qiáng)度大流動性混凝土的工程實(shí)例。
高流動性大摻量粉煤灰混凝土耐久性試驗(yàn)研究
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4.3
試驗(yàn)研究了早強(qiáng)劑摻量、水膠比和粉煤灰摻量對高流動性大摻量粉煤灰混凝土耐久性的影響。正交試驗(yàn)結(jié)果表明,高流動性大摻量粉煤灰混凝土抗?jié)B性的最主要影響因素為粉煤灰摻量,其次為水膠比及早強(qiáng)劑;高流動性大摻量粉煤灰混凝土抗碳化性能和抗凍性能的最主要影響因素為粉煤灰摻量,其次為早強(qiáng)劑摻量及水膠比。通過正交設(shè)計(jì)可以得出滿足混凝土耐久性的配合比設(shè)計(jì)方法。
粉煤灰復(fù)合井蓋
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4.4
遼寧清源滿族自治縣熱力公司為了處理嚴(yán)重污染環(huán)境的粉煤灰,歷經(jīng)二年試驗(yàn)研究,試制成功以粉煤灰、廢舊聚乙烯塑料、廢舊聚丙烯塑料編織袋和廢舊橡膠輪胎為原料,制成各種管道工程井蓋(包括井座)和排水道疏水蓖子,也可以制成可加工的板材、管材和異型制品等。廢舊塑料和橡膠經(jīng)清洗、干燥、粉碎后,加入粉煤灰和少量偶聯(lián)劑,經(jīng)混煉后壓制成型。
鈦石膏-粉煤灰-礦渣復(fù)合膠凝材料的改性研究
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4.3
介紹用化工廢石膏等工業(yè)廢渣研制新型復(fù)合膠凝材料的實(shí)驗(yàn)情況,研究減水劑、明礬石和煅燒廢石膏對這種新型復(fù)合膠凝材料的改性作用。研究結(jié)果表明,將鈦石膏、粉煤灰、礦渣和少量硅酸鹽水泥或熟料,選擇合適的激發(fā)劑和適宜的工藝措施,可以配制生產(chǎn)高性能新型復(fù)合膠凝材料,其強(qiáng)度甚至可以達(dá)到525#礦渣硅酸鹽水泥的強(qiáng)度指標(biāo)
粉煤灰在復(fù)合地基樁中的應(yīng)用
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粉煤灰在復(fù)合地基樁中的應(yīng)用——目前復(fù)合地基樁中粉煤灰的利用程度還不高,多數(shù)情況下僅將其作為摻合料使用,如雙灰樁、cfg樁等。隨著新的理論的產(chǎn)生和技術(shù)的逐漸成熟,出現(xiàn)了干振復(fù)合樁這類將粉煤灰作為混凝土中主要膠凝材料來使用的剛性樁。盡管在實(shí)際工程中...
粉煤灰-礦渣-水泥復(fù)合膠凝材料強(qiáng)度和水化性能
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4.7
研究了不同細(xì)度和不同摻量的礦渣和粉煤灰對粉煤灰-礦渣-水泥(fsc)復(fù)合膠凝材料強(qiáng)度的影響.借助激光衍射粒度儀測定了礦渣和粉煤灰的粒徑.測定了fsc復(fù)合膠凝材料的水化熱,分析了其水化進(jìn)程.結(jié)果表明:礦渣細(xì)度對fsc復(fù)合膠凝材料強(qiáng)度影響較大,礦渣越細(xì),fsc復(fù)合膠凝材料強(qiáng)度越高;通過優(yōu)化礦渣、粉煤灰的顆粒級配,可發(fā)揮出它們的"疊加效應(yīng)";當(dāng)粉煤灰和礦渣總摻量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))為50%,而礦渣摻量在33%以上時(shí),可配置出52.5r復(fù)合水泥.
活化劣質(zhì)粉煤灰與優(yōu)質(zhì)粉煤灰性能的對比研究
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活化劣質(zhì)粉煤灰與優(yōu)質(zhì)粉煤灰性能的對比研究——通過將劣質(zhì)灰粉磨到優(yōu)質(zhì)灰細(xì)度標(biāo)準(zhǔn),并進(jìn)行活化激發(fā)。比較了機(jī)械活化灰、化學(xué)機(jī)械活化灰和優(yōu)質(zhì)灰的組成以及應(yīng)用性能的變化。結(jié)果表明,通過化學(xué)機(jī)械復(fù)合激發(fā)的粉煤灰可與優(yōu)質(zhì)灰相比,各項(xiàng)性能尤其是強(qiáng)度得到明顯改...
粉煤灰-氟石膏-水泥復(fù)合膠凝材料性能的研究
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4.4
用粉煤灰、氟石膏和水泥配制成了一種新型的水硬性膠凝材料——粉煤灰-氟石膏-水泥復(fù)合膠凝材料.其中,水泥摻量可以少于15%(質(zhì)量分?jǐn)?shù),下同),而粉煤灰和氟石膏摻量可多于85%.試驗(yàn)結(jié)果表明:盡管氟石膏的摻量很大,但該膠凝材料具有良好的體積安定性;這種膠凝材料不僅成本低廉,而且是一種環(huán)保型材料,值得推廣應(yīng)用.
粉煤灰含量對SBS改性瀝青性能影響研究
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4.3
主要研究了粉煤灰含量對石油瀝青性能的影響,探討了不同質(zhì)量比的石油瀝青/粉煤灰對于sbs改性瀝青性能的影響,同時(shí)研究了不同用量的芳烴油、sbs對改性石油瀝青性能的影響.研究結(jié)果表明,石油瀝青和粉煤灰的比例在一定范圍內(nèi),使改性瀝青的延度等指標(biāo)完全滿足sbsi-c標(biāo)準(zhǔn).當(dāng)石油瀝青與煤瀝青的質(zhì)量比為60/22時(shí),其綜合性價(jià)比達(dá)到最佳值,為降低改性瀝青的生產(chǎn)成本進(jìn)行了有益的嘗試.研究還發(fā)現(xiàn),對于本改性體系,芳烴油和sbs的用量對于瀝青的改性有較大的影響.
粉煤灰填充廢棄聚氯乙烯復(fù)合材料
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4.5
隨著聚氯乙烯制品量日增,相應(yīng)的廢棄量也逐年增加,我國每年有近百噸聚氯乙烯廢棄物。這樣大批量的廢棄物不僅占用大量的土地,更重要的是給環(huán)境帶來“白色污染”。如何將廢棄聚氯乙烯充分回收利用,已成為急待解決的問題。
堿礦渣-粉煤灰快硬復(fù)合膠凝材料
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4.4
堿激發(fā)膠凝材料具有水化產(chǎn)物穩(wěn)定、孔隙率低、強(qiáng)度高及耐久性好等優(yōu)點(diǎn)。文中采用粉煤灰替代部分礦渣,研究了堿礦渣-粉煤灰快硬復(fù)合膠凝材料的膠凝特性,重點(diǎn)探討了該體系的凝結(jié)時(shí)間、抗折及抗壓強(qiáng)度性能。
聚丙烯/微膠囊紅磷復(fù)合材料熔體密度及流動性能研究
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4.6
采用熔體流動速率儀考察了溫度、載荷以及微膠囊紅磷含量對聚丙烯/微膠囊紅磷(pp/mrp)復(fù)合體系熔體密度和流動性能的影響。結(jié)果表明:在實(shí)驗(yàn)條件下,pp/mrp復(fù)合體系熔體密度隨溫度升高而降低,隨載荷的增大而提高,隨mrp含量的增加而呈增大的趨勢。pp/mrp復(fù)合體系熔體的表觀剪切應(yīng)力與剪切速率基本符合冪律方程,熔體為假塑性流體,并且隨著溫度的升高,熔體黏度降低,假塑性增強(qiáng);隨著mrp含量的增加,熔體的黏度提高,假塑性增強(qiáng)。pp/mrp復(fù)合體系熔體的表觀剪切黏度對溫度的依賴性符合arrhenius關(guān)系。
粉煤灰/硅灰復(fù)合摻合料對水泥凈漿性能的影響
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4.4
研究了水泥標(biāo)準(zhǔn)稠度用水量、粉煤灰摻量、硅灰摻量、粉煤灰與硅灰雙摻對水泥凈漿性能的影響。結(jié)果表明,硅灰使水泥凈漿需水量明顯增加,粉煤灰、硅灰雙摻可克服單摻粉煤灰早期強(qiáng)度低的缺點(diǎn),短期內(nèi)能提高水泥凈漿的抗壓強(qiáng)度。
雙摻磨細(xì)礦渣粉和粉煤灰大流動性混凝土配合比的多元線性回歸分析
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職位:施工項(xiàng)目經(jīng)理
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林