更新日期: 2025-04-09

利用礦渣和偏高嶺土制備地聚合物砼的研究

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利用礦渣和偏高嶺土制備地聚合物砼的研究 4.6

利用礦渣和偏高嶺土制備地聚合物砼的研究 張云升 孫偉 沙建芳 林瑋 (東南大學(xué)材料科學(xué)與工程系 南京 210096) 摘要:本文利用礦渣粉取代部分偏高嶺土來配制地聚合物基體,以強度為指標(biāo)尋求最佳地聚合物配比;同 時為優(yōu)化養(yǎng)護制度,采用了標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護、蒸汽養(yǎng)護、壓蒸養(yǎng)護三種養(yǎng)護制度,從中選出最有利于發(fā)揮膠凝材 料活性的養(yǎng)護制度;實驗結(jié)果表明,在礦渣粉摻量為 50%, 80℃蒸養(yǎng) 8h時抗壓和抗折強度達到最優(yōu),分 別為 75.2、10.1MPa。之后,將這種最優(yōu)的地聚合物膠材制成砼,并對抗氯離子滲透、抗凍融性能進行(zhòng)n了研究,發(fā)現(xiàn)其具有非常優(yōu)異的耐久性。另外,利用紅外、 X 衍射對地聚合物的形成機理及結(jié)構(gòu)本質(zhì)進行(zhòng)n了分析,發(fā)現(xiàn)地聚合物在合成過程中 SiO4對應(yīng)的 1086cm - l 紅外振動峰向低波數(shù)偏移, 6 配位 Al,也轉(zhuǎn)化 為 4 配位,最終形成無定形態(tài)的結(jié)構(gòu)物質(zhì)。 關(guān)鍵詞:地聚合物;礦渣

建筑垃圾—礦渣地聚合物材料的制備及性能

建筑垃圾—礦渣地聚合物材料的制備及性能

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以建筑垃圾、礦渣為原料,以硅酸鈉為堿激發(fā)劑制備地聚合物材料,考察硅酸鈉模數(shù)、建筑垃圾/礦渣重量比、水膠比及硅酸鈉用量等因素對地聚合物初凝時間、抗壓強度和抗折強度的影響規(guī)律.結(jié)果顯示:當(dāng)硅酸鈉模數(shù)為1.0,建筑垃圾/礦渣重量比為0.5,水膠比為0.26,硅酸鈉用量為10%時,地聚合物綜合性能最佳:初凝時間65min;7d(28d)抗壓強度33.3mpa(45.6mpa);7d(28d)抗折強度6.0mpa(4.5mpa).sem分析顯示建筑垃圾包覆在地聚合物材料中,界面結(jié)合緊密.

利用高嶺土制備聚合氯化鋁工藝研究

利用高嶺土制備聚合氯化鋁工藝研究

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利用高嶺土制備聚合氯化鋁工藝研究 摘要:本文主要研究了利用優(yōu)質(zhì)高嶺土礦為原料,在不添加任何其他鋁原料 的條件下,制備聚合氯化鋁(pac)的方法和過程。結(jié)果顯示:高嶺土礦樣經(jīng)過 700℃高溫煅燒1h,再經(jīng)酸浸,采用分次投料和后期加氨水稀釋法,可獲得91.2% 的氧化鋁浸出率和53.6﹪的鹽基度(b)固體產(chǎn)品,且其中氧化鋁的含量為22.7%。 關(guān)鍵詞:高嶺土制備聚合氯化鋁 一、前言 聚合氯化鋁(polyaluminumchloride,簡稱pac)又稱堿式氯化鋁,羥基氯化 鋁。其通式為[al2(oh)ncl6-n]m或alm(oh)ncl3m-n(m<10,n為1~5),是一種國 內(nèi)外優(yōu)良的無機高分子凈水劑。pac味酸澀,易溶于水并發(fā)生水解,同時伴隨著 發(fā)生電化學(xué)、凝聚、吸附和沉淀等物理化學(xué)過程,它具有混凝性能好、絮體大、 用量少、效率高、沉淀快、成本

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堿-礦渣制備高性能無機聚合物混凝土試驗研究 堿-礦渣制備高性能無機聚合物混凝土試驗研究 堿-礦渣制備高性能無機聚合物混凝土試驗研究

堿-礦渣制備高性能無機聚合物混凝土試驗研究

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堿-礦渣制備高性能無機聚合物混凝土試驗研究 4.6

以礦渣為原料,摻入na2sio3和naoh復(fù)合堿激發(fā)劑,制備了無機聚合物混凝土(ipc),并通過工作性、強度、靜水壓力和氯離子滲透及快速凍融循環(huán)試驗,研究了ipc的物理力學(xué)和耐久性能,分析了礦渣用量和溶膠比對ipc性能的影響規(guī)律。結(jié)果表明i:pc坍落度在160mm以上,為大流動性,工作性優(yōu)良。ipc坍落度隨礦渣用量或溶膠比的增加而增加。為達到大流動性i,pc礦渣用量宜大于400kg/m3,溶膠比不宜低于0.56。ipc28d抗壓強度達92mpa,抗折強度達8.5mpa,7d抗壓強度達85mpa,抗折強度達7.6mpa,為高早強混凝土。ipc各個齡期的強度均隨礦渣用量或溶膠比的提高而降低i。pc抗?jié)B等級在s40以上,抗氯離子滲透性優(yōu)良,6h通電量介于1000~2000c,抗凍等級在f300以上,抗凍耐久性系數(shù)為0.90~0.95,滿足嚴寒地區(qū)混凝土抗凍要求。

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偏高嶺土對堿礦渣水泥砂漿干縮性能的影響 偏高嶺土對堿礦渣水泥砂漿干縮性能的影響 偏高嶺土對堿礦渣水泥砂漿干縮性能的影響

偏高嶺土對堿礦渣水泥砂漿干縮性能的影響

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偏高嶺土對堿礦渣水泥砂漿干縮性能的影響 4.3

研究了偏高嶺土對堿礦渣水泥砂漿干縮率的影響。研究表明,在10%~50%(占膠結(jié)材總量)范圍內(nèi)時,偏高嶺土摻入能有效降低堿礦渣水泥砂漿的干縮率,降低幅度受水玻璃模數(shù)、na2o當(dāng)量的影響。

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地聚合物水泥的研究進展

地聚合物水泥的研究進展

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地聚合物水泥的研究進展 4.3

地聚合物水泥的研究進展 [摘要]地聚合物水泥作為一種新型膠凝材料,其使用性能及環(huán)境效益優(yōu)于 硅酸鹽水泥,有望取代硅酸鹽水泥,成為新一代建筑膠凝材料。本文重點敘述了 地聚合物材料的研究歷史、理論與應(yīng)用研究進展,分析目前研究熱點、尚存在的 問題,并對今后研究重點與應(yīng)用方向進行了展望。 [關(guān)鍵詞]地聚合物;水泥;膠凝材料;建筑材料 0前言 混凝土是目前世界上應(yīng)用最廣泛的建筑材料,年用量大約有60億噸。其 中,混凝土的主要成分——硅酸鹽水泥,制造成本相對較低、原材料來源廣泛, 是其廣泛應(yīng)用重要原因之一。但是,在硅酸鹽水泥制造的過程中會放出大量的 co2等有害氣體,且硅酸鹽水泥在耐久性及在配制高強、高性能混凝土等方面的 局限性問題,也已引起人們的關(guān)注。因此,自20世紀50年代,人們開始探索采 用礦物摻合料來改善硅酸鹽水泥的性能以及可能替代水泥的新型膠凝材料。法國 教授

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偏高嶺土水泥固化Cd污染土的工程特性

偏高嶺土水泥固化Cd污染土的工程特性

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偏高嶺土水泥固化Cd污染土的工程特性 4.7

采用偏高嶺土水泥體系對cd污染土固化/穩(wěn)定處理.通過無側(cè)限抗壓強度試驗和毒性浸出試驗,探討cd2+含量和偏高嶺土摻量對固化污染土強度和浸出特性的影響.結(jié)果表明:固化土體的無側(cè)限抗壓強度隨著養(yǎng)護齡期的增加而呈不同程度的對數(shù)增長趨勢;摻加偏高嶺土后,固化土體隨著cd2+含量的增加,強度逐漸減小,無明顯臨界效應(yīng);各種cd2+含量下,偏高嶺土的摻入對固化土體的強度均有提高,且摻量達到2%時出現(xiàn)峰值;毒性浸出試驗結(jié)果表明摻入偏高嶺土對污染土中cd2+具有更優(yōu)異固化穩(wěn)定效果;無論從固化效果還是從經(jīng)濟性出發(fā),偏高嶺土的最佳摻量均在2%左右,且可適當(dāng)減少固化劑用量.

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偏高嶺土對耐熱混凝土基質(zhì)性能的影響

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偏高嶺土對耐熱混凝土基質(zhì)性能的影響 4.6

以d50=1.03μm的偏高嶺土依次取代0、20%、40%、60%、80%和100%的二氧化硅微粉,研究了偏高嶺土對耐火材料基質(zhì)常溫強度、泛霜性能、熱處理后線收縮率、不同溫度(600℃、800℃和1000℃)的熱處理以及800℃重?zé)?0次后的力學(xué)性能。結(jié)果表明,偏高嶺土不利于在800℃重?zé)龝r基質(zhì)強度的提高,但偏高嶺土能夠較好地改善基質(zhì)的泛霜性能,減小基質(zhì)熱處理后的線收縮率,且在偏高嶺土替代二氧化硅微粉量為40%時,基質(zhì)具有良好的常溫和熱處理后的力學(xué)性能。

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地聚合物基厚涂型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料的制備 地聚合物基厚涂型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料的制備 地聚合物基厚涂型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料的制備

地聚合物基厚涂型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料的制備

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地聚合物基厚涂型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料的制備 4.4

研制了以水玻璃激發(fā)偏高嶺土生成的地聚合物為基料的非膨脹型防火涂料。介紹該地聚合物基厚涂型鋼結(jié)構(gòu)防火涂料的制備工藝,研究了基料、阻燃劑及填料對涂料防火性能的影響,并對該防火涂料的性能進行了測試分析。結(jié)果表明,該防火涂料的耐火時間達到2.8h(厚度為25mm),耐水性能良好,粘結(jié)強度高,干燥時間短,耐堿、耐冷熱循環(huán)性能滿足gb14907—2002標(biāo)準(zhǔn)要求。

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地聚合物基EPS輕質(zhì)隔熱板的研究 地聚合物基EPS輕質(zhì)隔熱板的研究 地聚合物基EPS輕質(zhì)隔熱板的研究

地聚合物基EPS輕質(zhì)隔熱板的研究

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地聚合物基EPS輕質(zhì)隔熱板的研究 4.6

以工業(yè)廢渣粉煤灰作為配制eps板基體材料地聚合物的主要原料,磷渣作為調(diào)節(jié)基體體系凝結(jié)硬化的摻合料,用正交試驗分析了磷渣摻量、細度等因素對粉煤灰地聚合物材料基體強度的影響,獲得了該材料的優(yōu)化配合比及其主要影響因素。在制備的基體材料中加入作為主要輕骨料的廢棄聚苯乙烯泡沫顆粒,制備了具有不同密度的eps板,并對其性能進行了測試。實驗結(jié)果表明,體系中堿激發(fā)劑的模數(shù)和養(yǎng)護制度對地聚合物基體材料的強度影響較大。當(dāng)磷渣的細度為17μm(中位徑),摻量為10%,激發(fā)劑中r2o的含量為9%,激發(fā)劑的模數(shù)為1.2,養(yǎng)護制度為60℃蒸養(yǎng)時配制的材料性能最優(yōu)。

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活性偏高嶺土對混凝土性能影響的試驗研究

活性偏高嶺土對混凝土性能影響的試驗研究

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活性偏高嶺土對混凝土性能影響的試驗研究 4.6

本文采用偏高嶺土、粉煤灰、礦渣為輔助性膠凝材料,取代部分水泥配制混凝土,對混凝土的力學(xué)性能和耐久性能進行了試驗研究,結(jié)果表明,偏高嶺土可有效提高混凝土抗壓強度,改善混凝土的抗碳化性能和抗氯離子滲透性能。

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無機聚合物混凝土制備及在海堤建設(shè)中的應(yīng)用探究

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無機聚合物混凝土制備及在海堤建設(shè)中的應(yīng)用探究 4.4

海堤工程是確保我國民生安全的重要保障;其主要作用為抵御臺風(fēng)、洪水與潮汐;且海堤工程的整體建設(shè)質(zhì)量;在很大程度上直接影響這海堤延邊城市的安全;無機聚合物具有優(yōu)異的耐腐蝕性能;針對此;基于對無機聚合物混凝土制備及在海堤建設(shè)中的應(yīng)用探究;本文主要在詳細闡述無機混凝土混凝土制備原材料與實驗方法的基礎(chǔ)上;進行了無機聚合物混凝土制備在海堤建設(shè)中的應(yīng)用分析;

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脫水污泥制備聚合物合成“木材”的研究 3

脫水污泥制備聚合物合成“木材”的研究——以污水處理廠脫水污泥和廢塑料為主要原料,通過污泥處理、聚合物改性,采用熱塑復(fù)合法可以制備出聚合物復(fù)合材料及對應(yīng)的微孔材料,影響材料性能的主要因素有污泥形態(tài)、廢塑料種類以及它們之間的質(zhì)量比等參數(shù)。最終材料...

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脫水污泥制備聚合物合成“木材”的研究 3

脫水污泥制備聚合物合成“木材”的研究——以污水處理廠脫水污泥和廢塑料為主要原料,通過污泥處理、聚合物改性,采用熱塑復(fù)合法可以制備出聚合物復(fù)合材料及對應(yīng)的微孔材料,影響材料性能的主要因素有污泥形態(tài)、廢塑料種類以及它們之間的質(zhì)量比等參數(shù)。最終材料...

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偏高嶺土水熱合成Y型分子篩的動力學(xué)研究

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偏高嶺土水熱合成Y型分子篩的動力學(xué)研究 3

偏高嶺土水熱合成y型分子篩的動力學(xué)研究——采用蘇州和茂名偏高嶺土作原料,在不同溫度下水熱合成y型分子篩,測定不同晶化時間產(chǎn)物的相對結(jié)晶度,繪出晶化曲線,討論了造成活化能差異的原因.

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礦渣基無機礦物聚合物墻體材料

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礦渣基無機礦物聚合物墻體材料 4.3

目的探究影響礦渣基無機礦物聚合物墻體材料抗壓強度和導(dǎo)熱系數(shù)的主要因素及其變化規(guī)律.方法以礦渣和偏高嶺土為主要原材料,加入粉煤灰,發(fā)泡劑等輔助原料,在堿性激發(fā)劑作用下,常溫下制備礦渣基無機礦物聚合物墻體材料,并通過sem照片進行微觀分析.結(jié)果水玻璃模數(shù)為1.2時抗壓強度最大且導(dǎo)熱系數(shù)較小;水玻璃摻量與抗壓強度和導(dǎo)熱系數(shù)成正比;增大液固質(zhì)量比,試件抗壓強度增大,導(dǎo)熱系數(shù)減小.當(dāng)水玻璃模數(shù)1.2,水玻璃摻量(以na2o計)3%,液固質(zhì)量比為0.5時,無機礦物聚合物墻體材料對應(yīng)較大的抗壓強度和較低的導(dǎo)熱系數(shù).粉煤灰以30%取代礦渣和偏高嶺土?xí)r,試件抗壓強度與保溫性能均良好.發(fā)泡劑可以明顯提高試件的保溫性能,發(fā)泡劑的適宜摻量為0.5%.結(jié)論試件抗壓強度均在mu30以上,且導(dǎo)熱系數(shù)明顯低于黏土磚,是一種承重且保溫的新型墻體材料.

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氧化物組成對地聚合物混凝土抗凍性能的研究 氧化物組成對地聚合物混凝土抗凍性能的研究 氧化物組成對地聚合物混凝土抗凍性能的研究

氧化物組成對地聚合物混凝土抗凍性能的研究

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氧化物組成對地聚合物混凝土抗凍性能的研究 4.5

通過改變原材料中氧化物摩爾比,采用混凝土快凍法,探索地聚合物混凝土n(sio2)/n(al2o3)、n(na2o)/n(al2o3)及n(h2o)/n(na2o)摩爾比在不同取值范圍內(nèi)的抗凍規(guī)律,并與普通硅酸鹽混凝土進行對比。試驗結(jié)果表明:在研究的氧化物組成取值范圍內(nèi),地聚合物混凝土質(zhì)量損失與相對動彈性模量均小于普通硅酸鹽混凝土,表現(xiàn)出很好的抗凍性能。

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利用高嶺土制取聚合氯化鋁鐵無機絮凝劑

利用高嶺土制取聚合氯化鋁鐵無機絮凝劑

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利用高嶺土制取聚合氯化鋁鐵無機絮凝劑 4.6

聚合氯化鋁鐵無機絮凝劑的制備 (一)、文獻綜合檢索步驟和過程: 1.網(wǎng)上資源: 利用搜索引擎google,鍵入搜索詞“聚合氯化鋁鐵的合成”,找到約17,400條結(jié) 果. 2.?dāng)?shù)據(jù)庫: 2.1清華同方數(shù)據(jù)庫(cnki) (1)中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 檢索詞:聚合氯化鋁鐵的合成 搜索結(jié)果:共有記錄9條 相似詞檢索:蘇州高嶺土、聚合氯化鋁鐵 搜索結(jié)果:共有記錄474條、3條 (2)中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 錯誤!未找到引用源。合氯化鋁鐵 錯誤!未找到引用源。 相似詞檢索:無機絮凝劑、高嶺土 搜索結(jié)果:共有記錄132條、2400條 2.2萬方數(shù)據(jù)庫 2.2.1(本地學(xué)位論文鏡像中國學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫): 錯誤!未找到引用源。合氯化鋁鐵 搜索結(jié)果:找到58篇論文 論文標(biāo)題:聚合氯化鋁鐵絮凝劑的制備及絮凝性能研究 重慶大學(xué)姓名:張占梅指導(dǎo)教師:鄭懷

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偏高嶺土對瓷磚粘結(jié)膠漿性能的影響

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偏高嶺土對瓷磚粘結(jié)膠漿性能的影響 4.4

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偏高嶺土對水泥凈漿火山灰效應(yīng)強度貢獻率的影響 4.7

根據(jù)蒲心誠教授提出的偏高嶺土火山灰效應(yīng)定量分析方法,進行了偏高嶺土對水泥凈漿(以下簡稱凈漿)火山灰效應(yīng)強度貢獻率(以下簡稱強度貢獻率)的影響研究.結(jié)果表明:隨著偏高嶺土摻量的增加,其凈漿強度貢獻率增加;隨著養(yǎng)護齡期的增加,其凈漿強度貢獻率呈現(xiàn)先減少后增加的趨勢,且7,d時出現(xiàn)最低值;3、28,d時小粒徑偏高嶺土(2.5和3.75,μm)的凈漿強度貢獻率明顯高于7,d時的值,這說明偏高嶺土火山灰效應(yīng)主要是發(fā)生在早期(3,d)和后期(28,d);而大粒徑偏高嶺土和補充激發(fā)劑則有利于提高其中期(7,d)凈漿強度.

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偏高嶺土地質(zhì)聚合物仿瓷材料的試驗研究 偏高嶺土地質(zhì)聚合物仿瓷材料的試驗研究 偏高嶺土地質(zhì)聚合物仿瓷材料的試驗研究

偏高嶺土地質(zhì)聚合物仿瓷材料的試驗研究

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偏高嶺土地質(zhì)聚合物仿瓷材料的試驗研究 4.8

以偏高嶺土為原料,水玻璃為激發(fā)劑制備了地質(zhì)聚合物材料,研究了激發(fā)劑的模數(shù)、摻量、水土比及養(yǎng)護方式對地質(zhì)聚合物抗壓強度的影響,確定了此類地質(zhì)聚合物的最佳制備條件為水玻璃模數(shù)1.0,堿摻量10%,水土比0.25,自然條件下養(yǎng)護,并探討了地質(zhì)聚合物的開裂和氣泡問題,從而制備了性能優(yōu)良的地質(zhì)聚合物仿瓷材料。

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偏高嶺土在耐火澆注料中的應(yīng)用 偏高嶺土在耐火澆注料中的應(yīng)用 偏高嶺土在耐火澆注料中的應(yīng)用

偏高嶺土在耐火澆注料中的應(yīng)用

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偏高嶺土在耐火澆注料中的應(yīng)用 4.6

本文簡要介紹了偏高嶺土及其活化機理,并對偏高嶺土在耐火澆注料中的替代微粉用作結(jié)合劑的研究進展進行了重點介紹,總結(jié)得出偏高嶺土在澆注料中的應(yīng)用有可觀的社會效益和經(jīng)濟效益。

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偏高嶺土對天然輕骨料混凝土力學(xué)性能影響的研究 偏高嶺土對天然輕骨料混凝土力學(xué)性能影響的研究 偏高嶺土對天然輕骨料混凝土力學(xué)性能影響的研究

偏高嶺土對天然輕骨料混凝土力學(xué)性能影響的研究

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偏高嶺土對天然輕骨料混凝土力學(xué)性能影響的研究 4.8

本文通過對輕骨料混凝土內(nèi)摻0%、10%、15%、20%的偏高嶺土來研究輕骨料混凝土的基本力學(xué)性能。經(jīng)過實驗組和基準(zhǔn)組的對比,發(fā)現(xiàn)偏高嶺土對輕骨料混凝土的3d,7d,14d,28d,60d,90d齡期的抗壓強度和3d,7d,28d,60d齡期的劈裂抗拉強度都有很大的提高,同時找出了偏高嶺土的最優(yōu)摻量為膠凝材料的15%。

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前沿聚合在聚合物材料合成與制備中的應(yīng)用進展 前沿聚合在聚合物材料合成與制備中的應(yīng)用進展 前沿聚合在聚合物材料合成與制備中的應(yīng)用進展

前沿聚合在聚合物材料合成與制備中的應(yīng)用進展

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前沿聚合在聚合物材料合成與制備中的應(yīng)用進展 4.7

簡要介紹了前沿聚合的聚合機理、特點及分類,然后綜述了前沿聚合在互穿網(wǎng)絡(luò)聚合物、水凝膠、有機/無機雜化材料及光學(xué)材料合成與制備等方面的應(yīng)用進展,最后展望了前沿聚合的發(fā)展趨勢。

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偏高嶺土對混凝土抗碳化性能的影響分析

偏高嶺土對混凝土抗碳化性能的影響分析

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偏高嶺土對混凝土抗碳化性能的影響分析 4.4

為了能夠提升混凝土自身的抗碳化性能,可以在混凝土中加入偏高嶺土,同時對其進行碳化試驗。而實驗結(jié)果證明,在偏高嶺土的摻入量不斷增加下,混凝土自身抗碳化能力得到明顯提升,而且在礦物摻合料的總摻量達到35%時,同時偏高嶺土的摻入量是15%,此時混凝土自身的抗碳化能力可以提升至38.02%。經(jīng)過試驗表明,偏高嶺土可以有效提升混凝土自身的抗碳化性能。

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劉濤

职位:機械工程師

擅长专业:土建 安裝 裝飾 市政 園林

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