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11.
聚羧酸系超塑化剂对铝酸三钙–石膏水化行为的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
俞寅辉  刘加平  冉千平  周栋梁  乔敏 《硅酸盐学报》2012,(5):685-686,687,688,689,690
通过水化热、热分析等手段研究了两种具有相同侧链长度,但桥接基团不同(酯基、醚键)的聚羧酸系超塑化剂(PCs)对铝酸三钙(C3A)–石膏水化行为的影响。结果表明:当石膏与C3A的摩尔比为0.3时,PCs的加入能促进硫酸根的消耗,加快C3A的溶解,有利于单硫型硫铝酸盐(AFm)的沉淀,但对水榴石(C3AH6)的生长具有抑制作用。PCs的化学结构与其吸附能力息息相关,侧链桥接基团为酯基时,PCs在C3A–石膏体系中的吸附量较大,对C3AH6的生长抑制作用更强。由于PCs与硫酸根离子在C3A颗粒表面发生竞争吸附,PCs部分占据颗粒表面的溶解点,进而释放出额外的自由硫酸根离子,这是PCs促进硫酸根消耗并加速AFm相形成的原因。  相似文献   
12.
将端羧基液体丁腈橡胶(CTBN)与环氧树脂(EP)预聚,采用红外光谱、黏度计、万能电子材料试验机及扫描电镜(SEM)研究了CTBN含量对EP/聚酰胺/聚醚胺室温固化环氧结构胶的性能影响。结果表明,CTBN用量从0phr增加至20phr时,胶体拉伸强度从45MPa降低至29MPa,降低了35.56%;压缩强度从98MPa降低至60.2MPa,降低了38.6%;当CTBN加到10 phr时,极大地提升了粘接强度,钢-钢剪切强度从4.1MPa上升到16.7MPa,增加了3.07倍;结构胶加热至400℃时,EP质量损失达73.7%,而CTBN改性EP的质量损失为59.4%。SEM结果表明,CTBN在胶体固化过程中析出橡胶相,还有一定的空穴出现,橡胶粒子通过空化以及界面脱粘释放其弹性能,使材料的韧性得以提高。  相似文献   
13.
为保证西沟矿达到国家级绿色矿山建设标准,早日进入国家级绿色矿山建设名录,按照《非金属矿行业绿色矿山建设规范》和《水泥灰岩绿色矿山建设规范》的要求,逐项比对,深层剖析西沟矿绿色矿山建设现状和短板,甄别西沟矿与国家绿色矿山标准的差距,最终确定为矿区环境治理和修复、资源综合利用、节能减排、科技创新与智能矿山、企地和谐共建和企业规范管理六方面,梳理出西沟矿绿色矿山建设的重点任务,编制西沟矿西沟矿绿色矿山建设规划和可行性研究报告,分期推进西沟矿绿色矿山建设工作。  相似文献   
14.
介绍了中国石油兰州石化公司炼油厂5万m~3/h制氢装置延长转化催化剂使用周期的技术措施,包括严格控制催化剂装填、适宜的水碳比、均匀的炉膛温度及循环降温停工方案等。通过采取这些措施,转化催化剂使用周期超过3 a后,转化炉出口甲烷体积分数稳定控制在2.85%~4.05%; 转化炉燃烧情况良好,温度分布均匀,出口平均温度控制平稳; 炉管压降稳定在0.01~0.15 MPa。  相似文献   
15.
将自制防沉剂加入到氟硅酸盐体系无碱速凝剂中,研究了防沉剂添加量对无碱速凝剂稳定性、凝结时间、抗压强度和水泥适应性的影响。结果表明:防沉剂可有效提高氟硅酸盐体系无碱速凝剂的稳定性;加入适量防沉剂对水泥的凝结时间和胶砂抗压强度无不利影响,有利于无碱速凝剂的推广应用。  相似文献   
16.
从早期硬化强度发展、水化离子溶出规律、水化放热行为以及水化物相和微观形貌层次阐述了液体无碱速凝剂对硅酸盐水泥早期水化的影响.结果表明:液体无碱速凝剂通过速凝阶段针棒状钙矾石的迅速形成而使得硅酸盐水泥初始水化放热显著提高;氟离子的引进促进了速凝阶段C3S的快速溶解水化并形成C-S-H凝胶,明显改善了无碱速凝剂的速凝作用效果及其与减水剂的适应性,但显著降低了水化24h的硬化体强度,原因是氟离子在水化加速阶段消耗钙离子而形成了片状CaF2产物,在吸附插层作用下对C-S-H凝胶产生包裹抑制作用,从而明显延缓了水泥水化过程.  相似文献   
17.
18.
依据藏书印可推断古籍的大体版刻年代,考查书的递藏源流,借鉴藏书家的鉴定结果,故藏书印成为鉴别古籍版本的重要依据.  相似文献   
19.
一、IPRAN的概念IPRAN即无线接入网IP化。它基于灵活IP通信的设计理念,以传统的路由器架构为基础,针对移动基站回传应用场景而定制的路由器/交换机解决方案,主要用于基站(BTS)与基站控制器(BSC/RNC)之间传送网络。二、IPRAN技术在本地网中的具体应用1.IPRAN网络架构IPRAN网络一般采用核心层、汇聚层、接入层三层结构,在BSC/RNC所在的核心节点部署两端核心设备,作为主备用。核心层、汇聚层采用IP/MPLS技术,采用支持IP/MPLS的路由器。接入层采用增强以太技术或与IP/MPLS相结合的方案,基站接入节点采用路由器或三层交换机。  相似文献   
20.
采用对氨基苯磺酸钠替代传统的亚硫酸盐作为磺化剂,制得的改性密胺减水剂克服了传统密胺减水剂减水率偏低、保坍性能差等缺点,并且对泥土含量的敏感性大大降低。使用对氨基苯磺酸钠制备密胺减水剂的合成工艺由传统的"四步法"改进为"三步法",操作更为简单可控。通过对比亚硫酸盐和对氨基苯磺酸钠2种磺化剂所制备密胺减水剂的性能,分别对合成过程中的磺化剂用量进行了系统的探索研究。与萘系、脂肪族、氨基磺酸盐系等缩聚型减水剂的性能对比,改性密胺减水剂具有优异的分散和分散保持性能。  相似文献   
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