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101.
朱文辉 《建筑砌块与砌块建筑》2002,(3):35-37
本文通过理论分析和试验验证,认为混凝土制品的吸水率简单套用粘土制品的吸水率测定方法是不科学的。应根据混凝土制品自身性能及毛细孔结构的特点,采用自然含水的试件先泡水而后烘干各24小时的吸水率测定法。 相似文献
102.
研究了灵芝子实体水提液不同沉淀分离多糖的工艺。结果表明:醇沉法收率高,但需要将灵芝子实体水提液浓缩至小体积,以提高收率、减少乙醇用量;氢氧化钙沉淀法不对水提液浓缩,但要达到较高的收率需要大量的沉淀剂氢氧化钙;采用经过改进的氢氧化钙沉淀法,不对水提液浓缩,通过加入沉淀剂聚合硫酸铁,大幅度减少了氢氧化钙的加入量,多糖沉淀分离完全,收率与醇沉法相近。 相似文献
103.
氟橡胶(FKM)是亚乙烯氟(VF2)与六氟丙烯(HFP)的共聚物,它以良好的耐热性、耐油性、耐化学介质性和不易变形而著称。氟橡胶被广泛地用在各种密封器具中,在化工行业中高温的油、燃料和酸性溶液等恶劣的流体环境下使用。常用的氟橡胶制品有O型密封圈,t型密封圈,粘结密封圈以及众多传统的密封产品。氟橡胶加工生产的成本较高,并最终导致了氟橡胶制品价格偏高。生产成本较高主要是由于生产具有最佳物理性能的制品所需的生产周期较长,能源消耗量增加而造成的。除此以外,加工过程中的其它因素:如具有吸湿性的酸溶液,胶料的脱模性能,以及添加难… 相似文献
104.
采用氧指数测试、水平燃烧性能测试、扫描电镜分析及热重分析等方法研究了不同配比 Ca(OH)_2/Mg(OH)_2的加入对聚乙烯(PE)复合材料[PE 用量为65%(质量分数,下同),Mg(OH)_2和 Ca(OH)_2总用量为35%]的氧指数、水平燃烧级别和燃烧后炭层表面形貌等燃烧性能的影响。结果表明,PE 复合材料氧指数达到24.5%,且其最快分解温度(T_(max))比纯 PE 滞后9.2℃,并促进致密炭层的形成。Ca(OH)_2与 Mg(OH)_2并用对 PE 阻燃性能有一定的协同增效作用,有望实现用廉价的 Ca(OH)_2对 Mg(OH)_2的替代。 相似文献
105.
106.
107.
为解决含砷酸性细菌氧化浸出液循环使用和对外排放造成环境污染的问题,进行了氢氧化钙中和脱砷试验研究。试验结果表明,用氢氧化钙一段中和处理,当溶液终点pH在3.5~6.0范围时,脱砷率近100%,脱砷后的溶液砷质量浓度降至0.5 mg/L以下,可以作为循环水使用,也符合含砷废水的排放要求。 相似文献
108.
109.
YiZUO YubaoLI JieWEI YonggangYAN 《材料科学技术学报》2003,19(6):628-630
A synthesis route of using calcium hydroxide Ca(OH)2 with ethylene glycol solvent and orthophosphoric acid (H3PO4) as reagents is described. Three ratios of ethylene glycol to distilled water 1:0, 1:1 and 0:1 are used as diluting media for Ca(OH)2. Crystals of different morphology and composition are formed under weak alkaline circumstance at pH 7.0~8.0. Acicular calcium phosphate nanocrystals are prepared in pure ethylene glycol while rod-like calcium phosphate nanocrystals form in pure distilled water. The nanograde size of the former is smaller than that of the latter. Calcium-deficient apatite (CDAP) is obtained with a Ca/P molar ratio of 1.66. Therefore, it was deduced that the usage of ethylene glycol solvent could influence the formation of calcium phosphate crystal lattice. 相似文献
110.
矿物固碳是降低大气中CO2浓度的有效方法之一,但是目前大量的研究集中于提高矿物固碳效率,而忽略了碳化产物的二次利用问题。本文采用氢氧化钙固碳,研究了CO2浓度和碳化时间对碳化速率以及碳化产物强度的影响。研究发现,在相同CO2浓度下,氢氧化钙碳化速率随碳化时间的延长而逐渐提高;随着CO2浓度的增加,氢氧化钙的碳化速度不断增大;随碳化时间的延长,碳化产物的强度不断提高,但是当碳化时间超过24 h后,碳化产物的强度明显下降。高浓度CO2环境对氢氧化钙碳化产物的强度发展不利,随CO2浓度的增加碳化产物的强度逐渐降低。通过SEM、EDS和XRD分析发现,随着碳化时间的延长,氢氧化钙表面形成方解石型碳酸钙层,阻碍了碳化进程;当碳化时间达到28 d时,由于碳酸钙层的胀裂,碳化产物的强度出现明显下降。 相似文献