偏高嶺土水熱合成Y型分子篩的動力學研究
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偏高嶺土水熱合成Y型分子篩的動力學研究——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合分子篩的水熱合成
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以高嶺土為原料,補加一定量的硅酸鈉,利用水熱法合成高穩(wěn)定性復合分子篩。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物理吸附等手段對樣品進行表征,并考察樣品的熱穩(wěn)定性和水熱穩(wěn)定性。結果表明:樣品中有介孔和微孔雙重結構,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,介孔結構仍然存在。
偏高嶺土對耐熱混凝土基質(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℃重燒10次后的力學性能。結果表明,偏高嶺土不利于在800℃重燒時基質(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cd污染土固化/穩(wěn)定處理.通過無側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.結果表明:固化土體的無側限抗壓強度隨著養(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;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,且可適當減少固化劑用量.
MCM-41-HY介孔-微孔復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-微孔復合分子篩mcm-41-hy。通過xrd、nh_3-tpd和n_2吸附-脫附等手段對復合材料進行了表征,并對復合分子篩的水熱穩(wěn)定性進行了考察。結果表明,復合分子篩mcm-41-hy具有中孔分子篩mcm-41和微孔hy型沸石的特點,并且與純mcm-41分子篩相比,復合分子篩的酸強度明顯增強,水熱穩(wěn)定性提高。
活性偏高嶺土對混凝土性能影響的試驗研究
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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,對混凝土的力學性能和耐久性能進行了試驗研究,結果表明,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。
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 張云升孫偉沙建芳林瑋 (東南大學材料科學與工程系南京210096) 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,采用了標準養(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 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構本質(zhì)進行 了分析,發(fā)現(xiàn)地聚合物在合成過程中sio4對應的1086cm -l 紅外振動峰向低波數(shù)偏移,6配位al,也轉化 為4配位,最終形成無定形態(tài)的結構物質(zhì)。 關鍵詞:地聚合物;礦渣
偏高嶺土對水泥凈漿火山灰效應強度貢獻率的影響
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4.7
根據(jù)蒲心誠教授提出的偏高嶺土火山灰效應定量分析方法,進行了偏高嶺土對水泥凈漿(以下簡稱凈漿)火山灰效應強度貢獻率(以下簡稱強度貢獻率)的影響研究.結果表明: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.
偏高嶺土對堿礦渣水泥砂漿干縮性能的影響
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4.3
研究了偏高嶺土對堿礦渣水泥砂漿干縮率的影響。研究表明,在10%~50%(占膠結材總量)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當量的影響。
偏高嶺土對瓷磚粘結膠漿性能的影響
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4.4
偏高嶺土對瓷磚粘結膠漿性能的影響
偏高嶺土對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,同時對其進行碳化試驗。而實驗結果證明,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。
微孔-中孔復合分子篩的合成研究進展
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4.8
概述了最近幾年引起人們廣泛關注的微孔-中孔復合分子篩的合成情況,重點介紹了不同復合模式的微孔-中孔復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。從目前已取得的研究結果看,附晶生長法和堿處理法值得進一步關注。
偏高嶺土對瓷磚粘結膠漿性能的影響
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4.5
通過拉伸粘結強度、抗壓強度、xrd和sem等測試方法研究了偏高嶺土對瓷磚粘結膠漿力學性能和微觀結構的影響規(guī)律,并闡述了其作用機理。結果表明:偏高嶺土摻量為5%~25%時,粘結膠漿的拉伸粘結強度和抗壓強度先增大后減小,并在摻量為15%時達到最大值。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構越來越密實。
土動力學三土的動力指標及其測定
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土動力學三土的動力指標及其測定——黃土是第四紀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)締合體的分子動力學研究
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4.6
應用分子動力學方法,分別模擬了在常溫和加熱條件下瀝青質(zhì)締合體的分子構型,并考察了加熱條件下5種溶劑對瀝青質(zhì)締合體微觀結構的影響。依據(jù)瀝青質(zhì)分子間距和氫鍵鍵長的變化規(guī)律,分析討論了瀝青質(zhì)締合的微觀機理,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)的分子動力學研究
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4.6
文章運用分子動力學方法,模擬了三維條件下鋁鎂合金中刃型位錯和溶質(zhì)原子間的相互作用。在靜態(tài)弛豫條件下,溶質(zhì)原子聚集在位錯線周圍,其密度隨著離位錯線距離的增加而減小。當給體系施加一定的應變量后,溶質(zhì)原子相對于位錯線的偏聚效應隨著應變速率的增大而減小。位錯和溶質(zhì)原子間的交互作用存在有效釘扎、動態(tài)應變時效和脫釘3種形式。
碳納米管閥門的分子動力學研究
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4.7
以lennard-jones位能式與brenner-tersoff位能式為基礎,經(jīng)由分子動力學模擬,探討流體分子與碳管間質(zhì)、能傳遞的關系.首先在一(5,5)armchair碳管側面,分別移除不同數(shù)目的碳原子,形成閥口(aav=17.3~116.92),進行模擬.結果顯示,常用的自擴散行為在該環(huán)境下不足以完全說明物性,即在相同系統(tǒng)溫度下,閥口的大小也會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,進而影響粒子通過時流率、流速等動力行為.可利用該特性,作為控制原子、分子流動的納米閥門、粒子分離或化學反應器等基礎設計依據(jù).
藻藍蛋白α亞基裂合酶的分子克隆和酶動力學研究
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4.7
為了比較研究不同藻種中藻藍蛋白裂合酶cpce/f的結構與功能的差異,對anabaenasp.pcc7120中的cpce/f進行克隆,并進行大量表達,將表達的裂合酶cpce/f用于藻藍膽素(pcb)與mastigocladuslaminosuspcc7603藻藍蛋白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cpce/f的酶動力學進行了初步研究。
分子反應動力學國家重點實驗室
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4.6
分子反應動力學國家重點實驗室依托于中科院大連化學物理所,于1987年建立,1992年3月通過國家驗收,正式對國內(nèi)外開放?,F(xiàn)任實驗室主任為張東輝研究員,本屆學術委員會主任由廈門大學鄭蘭蓀院士擔任?,F(xiàn)有固定人員76人,其中院士4人(張存浩、何國鐘、沙國河、楊學明),研究員18人,具有博士學位的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:萬人計劃科技創(chuàng)新領軍人才1人,
Y型分子篩復合材料的成孔機理
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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型分子篩復合材料。通過x射線衍射、氮氣吸附、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。結果表明:合成的樣品是由微孔、介孔和大孔共同構建的y型分子篩多孔復合材料,生成的介孔和大孔與原料中的孔有明顯區(qū)別。在此基礎上,提出了y型分子篩固相成核、交互生長成孔機理。
偏高嶺土對天然輕骨料混凝土力學性能影響的研究
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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性能。經(jīng)過實驗組和基準組的對比,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%。
偏高嶺土在耐火澆注料中的應用
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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合劑的研究進展進行了重點介紹,總結得出偏高嶺土在澆注料中的應用有可觀的社會效益和經(jīng)濟效益。
偏高嶺土地質(zhì)聚合物仿瓷材料的試驗研究
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頁數(shù):未知
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。
微孔-介孔復合分子篩的合成研究進展
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4.4
概括了近幾年微孔-介孔復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、附晶生長法、水熱重組法、堿處理法、機械混合法與包埋法。最后對微孔-介孔復合分子篩的發(fā)展遠景進行了展望。
聚氨酯固化劑合成反應動力學
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4.7
第25卷第5期化學反應工程與工藝vol25,no5 2009年10月chemicalreactionengineeringandtechnologyoct.2009 文章編號:1001-7631(2009)05-0426-05 收稿日期:2009205212;修訂日期:2009208213 作者簡介: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 基金項目:2007年省級企業(yè)技術中心產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整專項資金項目 聚氨酯固化劑合成反應動力學 陳均熾 黃 洪 張燕紅 周志輝 黃偉欣 (華南理工大學,廣東省綠色化學產(chǎn)品技術重點實驗室,廣東廣州 510641) 摘要
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職位:土建資料員
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林