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61.
通过分别外掺Na2SO4(Na碱)和K2SO4(K碱)将低热硅酸盐水泥、中热硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥总碱含量均调节至0.8%和1.2%,探究了不同类型盐碱对不同水泥基材料自收缩和干燥收缩的影响,并基于微量热技术、孔结构分析技术和核磁共振技术,揭示了不同类型盐碱对不同水泥基材料自收缩和干燥收缩的影响机制。研究表明:①盐碱促进了不同水泥基材料的收缩。在相同盐碱含量下,低热硅酸盐水泥具有较低的自收缩率,普通硅酸盐水泥自收缩率最大,但普通硅酸盐水泥干燥收缩最小,中热硅酸盐水泥干燥收缩最大;②在不同水泥基材料中,K碱的促进作用高于Na碱,并随碱含量的增加而增加,当碱含量为0.8%时,K碱的促进作用为Na碱的1.1倍以上,当碱含量为1.2%时,K碱的促进作用为Na碱的1.3倍以上。微观试验表明,K碱较Na碱对水泥基材料收缩具有更高的促进作用,其机制在于K碱能更大程度促进水泥水化,提高影响收缩的<50 nm的孔含量,并与Al原子向水化硅酸钙(C-S-H)链中转移有关。 相似文献
62.
通过分别外掺Na2SO4(Na碱)和K2SO4(K碱)的方式,将低热水泥的总碱含量提高至0.8%,1.2%和1.6%,研究了不同碱含量和不同碱类型对低热水泥干燥收缩和自收缩的影响,并从水化动力学和孔结构方面,探究了不同碱含量和不同类型碱对低热水泥收缩性能的影响机制。结果表明,碱促进了低热水泥的干燥收缩和自收缩,这种促进作用不可忽略,且对自收缩影响时效短于干燥收缩,而以K2SO4形式存在的碱更易促进低热水泥干燥收缩和自收缩。基于水化动力学和孔结构研究,不同类型碱对低热水泥收缩性能的影响机制在于:碱促进了低热水泥结晶成核和晶体生长过程,细化了孔结构,增加了与收缩性能相关的孔分布,而以K2SO4形式存在的碱,能使这种促进作用和细化作用更加明显。该研究可为精细化提高混凝土耐久性提供数据支撑。 相似文献
63.
64.
为在分子水平上快速精确地研究生物的进化关系,提出了分子进化研究中的几个常用统计量及其计算方法.根据这些统计量探测正选择作用,并确定特定基因的进化速度或年龄.这些统计量包括核苷酸同义替换数ds(Ks)、非同义替换数dn(Ka)、Ka/Ks、DNA多态性和遗传距离等.通过植物抗性基因的一个实例揭示了这些统计量在阐明进化机制过程中的重要性. 相似文献
65.
蒋科 《自动化技术与应用》2023,(5):99-102+127
以提升医疗网络安全风险评估精度为目标,提出基于数据挖掘算法的医疗网络安全风险评估方法。首先采用病态指数循环分析法确定医疗网络安全风险评估指标,构建医疗网络安全风险评估指标体系,并采用层次分析法设置每个评估指标的权重值,然后采用马尔科夫链和模糊综合法设计医疗网络安全风险评估模型,最后进行医疗网络安全风险评估仿真测试实验。实验结果表明,风险评估结果符合实际情况,风险评估精度极高,评估结果有效可信。 相似文献
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