偏高嶺土水熱合成Y型分子篩的動(dòng)力學(xué)研究
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偏高嶺土水熱合成Y型分子篩的動(dòng)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(cè)定不同晶化時(shí)間產(chǎn)物的相對(duì)結(jié)晶度,繪出晶化曲線,討論了造成活化能差異的原因.
以高嶺土為原料的復(fù)合分子篩的水熱合成
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以高嶺土為原料,補(bǔ)加一定量的硅酸鈉,利用水熱法合成高穩(wěn)定性復(fù)合分子篩。采用x射線衍射、fourier變換紅外光譜、掃描電子顯微鏡、透射電子顯微鏡和n2物理吸附等手段對(duì)樣品進(jìn)行表征,并考察樣品的熱穩(wěn)定性和水熱穩(wěn)定性。結(jié)果表明:樣品中有介孔和微孔雙重結(jié)構(gòu),所合成分子篩的比表面積為550.43m2/g,平均孔徑為2.74nm,樣品經(jīng)800℃焙燒3h、100℃水熱處理10d后,介孔結(jié)構(gòu)仍然存在。
偏高嶺土對(duì)耐熱混凝土基質(zhì)性能的影響
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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(duì)耐火材料基質(zhì)常溫強(qiáng)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(shí)基質(zhì)強(qiáng)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(shí),基質(zhì)具有良好的常溫和熱處理后的力學(xué)性能。
偏高嶺土水泥固化Cd污染土的工程特性
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4.7
采用偏高嶺土水泥體系對(duì)cd污染土固化/穩(wěn)定處理.通過(guò)無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)和毒性浸出試驗(yàn),探討cd2+含量和偏高嶺土摻量對(duì)固化污染土強(qiáng)度和浸出特性的影響.結(jié)果表明:固化土體的無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度隨著養(yǎng)護(hù)齡期的增加而呈不同程度的對(duì)數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì);摻加偏高嶺土后,固化土體隨著cd2+含量的增加,強(qiáng)度逐漸減小,無(wú)明顯臨界效應(yīng);各種cd2+含量下,偏高嶺土的摻入對(duì)固化土體的強(qiáng)度均有提高,且摻量達(dá)到2%時(shí)出現(xiàn)峰值;毒性浸出試驗(yàn)結(jié)果表明摻入偏高嶺土對(duì)污染土中cd2+具有更優(yōu)異固化穩(wěn)定效果;無(wú)論從固化效果還是從經(jīng)濟(jì)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.
MCM-41-HY介孔-微孔復(fù)合分子篩的水熱合成
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4.4
以微孔分子篩hy漿液為母液,合成介孔-微孔復(fù)合分子篩mcm-41-hy。通過(guò)xrd、nh_3-tpd和n_2吸附-脫附等手段對(duì)復(fù)合材料進(jìn)行了表征,并對(duì)復(fù)合分子篩的水熱穩(wěn)定性進(jìn)行了考察。結(jié)果表明,復(fù)合分子篩mcm-41-hy具有中孔分子篩mcm-41和微孔hy型沸石的特點(diǎn),并且與純mcm-41分子篩相比,復(fù)合分子篩的酸強(qiáng)度明顯增強(qiáng),水熱穩(wěn)定性提高。
活性偏高嶺土對(duì)混凝土性能影響的試驗(yàn)研究
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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(duì)混凝土的力學(xué)性能和耐久性能進(jìn)行了試驗(yàn)研究,結(jié)果表明,偏高嶺土可有效提高混凝土抗壓強(qiáng)度,改善混凝土的抗碳化性能和抗氯離子滲透性能。
利用礦渣和偏高嶺土制備地聚合物砼的研究
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4.6
利用礦渣和偏高嶺土制備地聚合物砼的研究 張?jiān)粕龑O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(lái)配制地聚合物基體,以強(qiáng)度為指標(biāo)尋求最佳地聚合物配比;同 時(shí)為優(yōu)化養(yǎng)護(hù)制度,采用了標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)、蒸汽養(yǎng)護(hù)、壓蒸養(yǎng)護(hù)三種養(yǎng)護(hù)制度,從中選出最有利于發(fā)揮膠凝材 料活性的養(yǎng)護(hù)制度;實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在礦渣粉摻量為50%,80℃蒸養(yǎng)8h時(shí)抗壓和抗折強(qiáng)度達(dá)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(duì)抗氯離子滲透、抗凍融性能進(jìn)行 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(duì)地聚合物的形成機(jī)理及結(jié)構(gòu)本質(zhì)進(jìn)行 了分析,發(fā)現(xiàn)地聚合物在合成過(guò)程中sio4對(duì)應(yīng)的1086cm -l 紅外振動(dòng)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(wú)定形態(tài)的結(jié)構(gòu)物質(zhì)。 關(guān)鍵詞:地聚合物;礦渣
偏高嶺土對(duì)水泥凈漿火山灰效應(yīng)強(qiáng)度貢獻(xiàn)率的影響
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4.7
根據(jù)蒲心誠(chéng)教授提出的偏高嶺土火山灰效應(yīng)定量分析方法,進(jìn)行了偏高嶺土對(duì)水泥凈漿(以下簡(jiǎn)稱凈漿)火山灰效應(yīng)強(qiáng)度貢獻(xiàn)率(以下簡(jiǎn)稱強(qiáng)度貢獻(xiàn)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(qiáng)度貢獻(xiàn)率增加;隨著養(yǎng)護(hù)齡期的增加,其凈漿強(qiáng)度貢獻(xiàn)率呈現(xiàn)先減少后增加的趨勢(shì),且7,d時(shí)出現(xiàn)最低值;3、28,d時(shí)小粒徑偏高嶺土(2.5和3.75,μm)的凈漿強(qiáng)度貢獻(xiàn)率明顯高于7,d時(shí)的值,這說(shuō)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(bǔ)充激發(fā)劑則有利于提高其中期(7,d)凈漿強(qiáng)度.
偏高嶺土對(duì)堿礦渣水泥砂漿干縮性能的影響
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4.3
研究了偏高嶺土對(duì)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(shí),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。
偏高嶺土對(duì)瓷磚粘結(jié)膠漿性能的影響
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4.4
偏高嶺土對(duì)瓷磚粘結(jié)膠漿性能的影響
偏高嶺土對(duì)混凝土抗碳化性能的影響分析
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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(shí)對(duì)其進(jìn)行碳化試驗(yàn)。而實(shí)驗(yàn)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(dá)到35%時(shí),同時(shí)偏高嶺土的摻入量是15%,此時(shí)混凝土自身的抗碳化能力可以提升至38.02%。經(jīng)過(guò)試驗(yàn)表明,偏高嶺土可以有效提升混凝土自身的抗碳化性能。
微孔-中孔復(fù)合分子篩的合成研究進(jìn)展
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4.8
概述了最近幾年引起人們廣泛關(guān)注的微孔-中孔復(fù)合分子篩的合成情況,重點(diǎn)介紹了不同復(fù)合模式的微孔-中孔復(fù)合分子篩的合成方法,包括單模板劑法、雙模板劑法、附晶生長(zhǎng)法、孔壁晶化法、堿處理法、微孔沸石硅源法等一系列方法,分析了各種合成方法的優(yōu)點(diǎn)。從目前已取得的研究結(jié)果看,附晶生長(zhǎng)法和堿處理法值得進(jìn)一步關(guān)注。
偏高嶺土對(duì)瓷磚粘結(jié)膠漿性能的影響
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4.5
通過(guò)拉伸粘結(jié)強(qiáng)度、抗壓強(qiáng)度、xrd和sem等測(cè)試方法研究了偏高嶺土對(duì)瓷磚粘結(jié)膠漿力學(xué)性能和微觀結(jié)構(gòu)的影響規(guī)律,并闡述了其作用機(jī)理。結(jié)果表明:偏高嶺土摻量為5%~25%時(shí),粘結(jié)膠漿的拉伸粘結(jié)強(qiáng)度和抗壓強(qiáng)度先增大后減小,并在摻量為15%時(shí)達(dá)到最大值。隨著偏高嶺土摻量的增加,ca(oh)2的特征衍射峰強(qiáng)度逐漸減弱,六方板狀的ca(oh)2逐漸消失,孔隙率降低,硬化后的水泥漿體結(jié)構(gòu)越來(lái)越密實(shí)。
土動(dòng)力學(xué)三土的動(dòng)力指標(biāo)及其測(cè)定
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土動(dòng)力學(xué)三土的動(dòng)力指標(biāo)及其測(cè)定——黃土是第四紀(jì)形成的一種特殊的土狀堆積物。顏色主要呈黃色或褐黃色,以粉土顆粒為主,富含碳酸鹽,具有大孔隙,垂直節(jié)理發(fā)育,具有濕陷性。凡具備上述全部特征的土即為典型黃土,與之類似但有的特征不明顯的土稱為黃土狀土。...
石油瀝青質(zhì)締合體的分子動(dòng)力學(xué)研究
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4.6
應(yīng)用分子動(dòng)力學(xué)方法,分別模擬了在常溫和加熱條件下瀝青質(zhì)締合體的分子構(gòu)型,并考察了加熱條件下5種溶劑對(duì)瀝青質(zhì)締合體微觀結(jié)構(gòu)的影響。依據(jù)瀝青質(zhì)分子間距和氫鍵鍵長(zhǎng)的變化規(guī)律,分析討論了瀝青質(zhì)締合的微觀機(jī)理,有利于石油瀝青質(zhì)沉積抑制劑和清除劑的研究。
鋁鎂合金中溶質(zhì)分布形態(tài)的分子動(dòng)力學(xué)研究
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4.6
文章運(yùn)用分子動(dòng)力學(xué)方法,模擬了三維條件下鋁鎂合金中刃型位錯(cuò)和溶質(zhì)原子間的相互作用。在靜態(tài)弛豫條件下,溶質(zhì)原子聚集在位錯(cuò)線周圍,其密度隨著離位錯(cuò)線距離的增加而減小。當(dāng)給體系施加一定的應(yīng)變量后,溶質(zhì)原子相對(duì)于位錯(cuò)線的偏聚效應(yīng)隨著應(yīng)變速率的增大而減小。位錯(cuò)和溶質(zhì)原子間的交互作用存在有效釘扎、動(dòng)態(tài)應(yīng)變時(shí)效和脫釘3種形式。
碳納米管閥門的分子動(dòng)力學(xué)研究
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4.7
以lennard-jones位能式與brenner-tersoff位能式為基礎(chǔ),經(jīng)由分子動(dòng)力學(xué)模擬,探討流體分子與碳管間質(zhì)、能傳遞的關(guān)系.首先在一(5,5)armchair碳管側(cè)面,分別移除不同數(shù)目的碳原子,形成閥口(aav=17.3~116.92),進(jìn)行模擬.結(jié)果顯示,常用的自擴(kuò)散行為在該環(huán)境下不足以完全說(shuō)明物性,即在相同系統(tǒng)溫度下,閥口的大小也會(huì)改變氫原子逸出速度vb(breakthroughvelocity).為此,必須考慮麥克斯韋-波爾茲曼能量分布方程(maxwell-boltzmannenergydistribution)修正,此外,原子釋放率與閥口尺寸有明顯的相依性.同時(shí)研究中亦發(fā)現(xiàn),閥門不同幾何尺寸引起位能障(potentialenergybarrier)、功函數(shù)(workfunction)以及能隙(energygap)的改變,進(jìn)而影響粒子通過(guò)時(shí)流率、流速等動(dòng)力行為.可利用該特性,作為控制原子、分子流動(dòng)的納米閥門、粒子分離或化學(xué)反應(yīng)器等基礎(chǔ)設(shè)計(jì)依據(jù).
藻藍(lán)蛋白α亞基裂合酶的分子克隆和酶動(dòng)力學(xué)研究
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4.7
為了比較研究不同藻種中藻藍(lán)蛋白裂合酶cpce/f的結(jié)構(gòu)與功能的差異,對(duì)anabaenasp.pcc7120中的cpce/f進(jìn)行克隆,并進(jìn)行大量表達(dá),將表達(dá)的裂合酶cpce/f用于藻藍(lán)膽素(pcb)與mastigocladuslaminosuspcc7603藻藍(lán)蛋白α-亞基(α-pc)脫輔基蛋白(cpca)的體外重組,得到天然活性的α-pc,從而表明cpce/f所編碼的蛋白質(zhì)是α-pc生物合成的裂合酶,并對(duì)cpce/f的酶動(dòng)力學(xué)進(jìn)行了初步研究。
分子反應(yīng)動(dòng)力學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
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4.6
分子反應(yīng)動(dòng)力學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室依托于中科院大連化學(xué)物理所,于1987年建立,1992年3月通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收,正式對(duì)國(guó)內(nèi)外開放?,F(xiàn)任實(shí)驗(yàn)室主任為張東輝研究員,本屆學(xué)術(shù)委員會(huì)主任由廈門大學(xué)鄭蘭蓀院士擔(dān)任?,F(xiàn)有固定人員76人,其中院士4人(張存浩、何國(guó)鐘、沙國(guó)河、楊學(xué)明),研究員18人,具有博士學(xué)位的58人,在站博士后20人,在讀博士及碩士研究生110人。各類人才包括:萬(wàn)人計(jì)劃科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才1人,
Y型分子篩復(fù)合材料的成孔機(jī)理
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4.4
以偏高嶺土和水玻璃為原料,采用水熱法原位晶化合成y型分子篩復(fù)合材料。通過(guò)x射線衍射、氮?dú)馕?、壓汞法和掃描電鏡分析了原料和合成樣品的物相、孔徑分布、孔體積和形貌。結(jié)果表明:合成的樣品是由微孔、介孔和大孔共同構(gòu)建的y型分子篩多孔復(fù)合材料,生成的介孔和大孔與原料中的孔有明顯區(qū)別。在此基礎(chǔ)上,提出了y型分子篩固相成核、交互生長(zhǎng)成孔機(jī)理。
偏高嶺土地質(zhì)聚合物仿瓷材料的試驗(yàn)研究
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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(hù)方式對(duì)地質(zhì)聚合物抗壓強(qiáng)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(hù),并探討了地質(zhì)聚合物的開裂和氣泡問(wèn)題,從而制備了性能優(yōu)良的地質(zhì)聚合物仿瓷材料。
微孔-介孔復(fù)合分子篩的合成研究進(jìn)展
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4.4
概括了近幾年微孔-介孔復(fù)合分子篩的合成研究工作,主要介紹了原位合成法、后合成法和納米組裝法。原位合成法主要包括單模板合成法與雙模板合成法;后合成法主要包括孔壁晶化法、附晶生長(zhǎng)法、水熱重組法、堿處理法、機(jī)械混合法與包埋法。最后對(duì)微孔-介孔復(fù)合分子篩的發(fā)展遠(yuǎn)景進(jìn)行了展望。
聚氨酯固化劑合成反應(yīng)動(dòng)力學(xué)
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4.7
第25卷第5期化學(xué)反應(yīng)工程與工藝vol25,no5 2009年10月chemicalreactionengineeringandtechnologyoct.2009 文章編號(hào):1001-7631(2009)05-0426-05 收稿日期:2009205212;修訂日期:2009208213 作者簡(jiǎn)介:陳均熾(1984-),男,碩士研究生;黃 洪(1965-),男,副教授,通訊聯(lián)系人。e2mail:cehhuang@scut.edu.cn 基金項(xiàng)目:2007年省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)資金項(xiàng)目 聚氨酯固化劑合成反應(yīng)動(dòng)力學(xué) 陳均熾 黃 洪 張燕紅 周志輝 黃偉欣 (華南理工大學(xué),廣東省綠色化學(xué)產(chǎn)品技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣東廣州 510641) 摘要
干燥污泥與含水污泥的熱解動(dòng)力學(xué)研究
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4.5
為初步探尋含水污泥的熱解動(dòng)力學(xué)機(jī)理,在不同升溫速率下利用熱重-差熱(tg-dta)分析儀對(duì)干燥污泥和含水污泥進(jìn)行了熱分析對(duì)比實(shí)驗(yàn).根據(jù)coats-redfern法,采用11種常見機(jī)理函數(shù)對(duì)不同升溫速率下干、濕污泥的熱解主體階段進(jìn)行線性模擬,并結(jié)合malek法篩選出最為合理的機(jī)理方程,求解其動(dòng)力學(xué)參數(shù).結(jié)果表明:干燥污泥的tg曲線有1個(gè)明顯失重段,而含水污泥的tg曲線則出現(xiàn)2個(gè)失重區(qū)間;高升溫速率可在一定程度上促進(jìn)反應(yīng)的進(jìn)行,有利于提高污泥有機(jī)質(zhì)的轉(zhuǎn)化率.
豎直狹縫通道內(nèi)水沸騰換熱的氣泡動(dòng)力學(xué)研究
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4.7
為加深對(duì)狹縫通道內(nèi)水沸騰換熱機(jī)理的探索,對(duì)寬度為2mm、長(zhǎng)度為300mm的豎直狹縫通道內(nèi)水沸騰氣泡動(dòng)力學(xué)展開研究,通過(guò)數(shù)值模擬的方法探索氣泡生成、長(zhǎng)大和脫離的過(guò)程,分析了壁面過(guò)熱度、泡底微層的運(yùn)動(dòng)對(duì)沸騰換熱的影響,并與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行了對(duì)比.數(shù)值計(jì)算中考慮了重力、表面張力和壁面黏附作用.研究結(jié)果表明:表面張力在細(xì)通道沸騰換熱過(guò)程中所起的作用要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于重力;壁面過(guò)熱度越高,氣泡脫離直徑越大;隨著加熱時(shí)間的增加,氣泡直徑d不斷增大,當(dāng)d≥1.5mm時(shí),就會(huì)受到來(lái)流的影響而發(fā)生形變;泡底微層的存在加速了壁面對(duì)流,對(duì)換熱系數(shù)的提高有一定作用;數(shù)值模擬結(jié)果與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)吻合良好.
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擅長(zhǎng)專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林