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1.
2.
注浆是解决土石坝渗流问题的基本手段,本文结合复合水泥浆和化学浆的优势和劣势,提出了复合水泥基—水玻璃双液注浆材料.通过试验方式确定了浆液的最佳配合比,并对具体的施工方式进行了阐述,为类似工程的防渗施工提供理论支撑.  相似文献   
3.
萤石和方解石表面都存在Ca2+的活性位点且两种矿物表面性质相近,导致萤石和方解石的分离难度较大。通过单矿物浮选试验、吸附量测定、Zeta电位测量以及浮选溶液化学计算,并引入Fe3+,将其与水玻璃混合,研究该组合抑制剂对萤石和方解石浮选分离的影响及其机理。浮选试验结果表明,与水玻璃相比,Fe-水玻璃选择性抑制了方解石的浮选,实现了两种矿物的分离。机理测试结果表明,Fe3+与水玻璃在溶液中反应的产物Fe-水玻璃聚合物以及水玻璃的水解组分Si(OH)4在方解石表面发生较强的吸附作用,阻碍了油酸钠的进一步吸附,从而抑制了方解石的浮选。   相似文献   
4.
为研究极寒、盐碱化程度高的地区水泥—水玻璃材料的性能变化及各参数之间的关系,选择多组不同配比的材料开展冻融、抗氯盐侵蚀试验。结果表明:在冻融状态下,材料凝结时间增长,28 d抗压强度降低约30%~50%;在氯盐侵蚀状态下,28 d抗压强度降低超过50%。对水泥—水玻璃材料性能产生影响的各因素中,水玻璃模数影响最大,呈正相关;其次是水灰比,呈负相关。优选出水灰比1. 0,体积比1∶1,水玻璃模数1. 2~1. 6的配比较为合理。  相似文献   
5.
钨矿选矿过程中加入了大量的水玻璃和油酸,造成废水中残留大量水玻璃,使废水呈现黏稠的胶状,悬浮物难以沉降。目前国内外关于选矿废水处理的研究大多集中在选矿废水中有机选矿药剂的降解和重金属离子的去除,而对难沉降胶体的去除主要以传统的混凝剂聚合氯化铝(PAC)为主。本研究对不同的絮凝剂和助凝剂进行筛选组合并优化实验参数,使处理后选矿废水达到选矿用水水质要求。实验结果表明:基于实际选矿废水水质调研配制的模拟选矿废水pH值为1226,浊度为1 390 NTU,悬浮物(SS)为2 780 mg/L,Zeta电位为-59.9 mV;优化絮凝剂氯化钙(CaCl2)的投加量为500 mg/L,助凝剂1 500万分子量阳离子型聚丙烯酰胺(PAM)的投加量为30 mg/L,450 r/min快速搅拌反应5 min,160 r/min慢速搅拌2 min后静置沉淀20 min,则上清液浊度为7.11 NTU,浊度去除率高达99.48%。  相似文献   
6.
《云南化工》2020,(2):42-44
水玻璃和双氧水为原料一步合成二氧化硅湿凝胶,经老化、溶剂置换及三甲基氯硅烷修饰后,并于常压干燥后获得二氧化硅气凝胶。样品经低温N_2吸附-脱附、红外光谱和扫描电镜测试表明所得二氧化硅气凝胶具有三维多孔结构,且其比表面积可达482 m~2·g~(-1)、平均孔径为24.9nm及表观密度为0.12g·cm~(-3)。  相似文献   
7.
水玻璃作为一种钻井液防塌剂,在钻井工程中得到了广泛的应用。我们在使用过程中发现,水玻璃的护壁作用只对某些地层岩石起作用,实验中又发现,水玻璃对钻井液的性能也有一定影响。基于以上原因,我们对水玻璃钻井液作了进一步的研究,以期找出它的适用条件及其应用范围。  相似文献   
8.
水玻璃与磷灰石 方解石作用的溶液化学研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
胡岳华  徐竞 《矿冶工程》1992,12(2):23-26
本文通过浮选实验,ζ-电位与吸附量测定及溶液平衡计算,研究了水玻璃与磷灰石及方解石的相互作用。方解石的溶解度较大,溶解后钙离子浓度较大,水玻璃水解组分HSiO_3及SiO_3~(2-)与方解石表面Ca~(2+)发生化学反应,生成硅酸钙沉淀,硅酸钠在方解石表面的吸附量远大于在磷灰石表面的吸附量。水玻璃使方解石表面负ζ-电位显著增大,在pH>9.5,对方解石有选择性抑制作用。  相似文献   
9.
本文采用不同于常规药剂(碳酸钠、水玻璃)、碱性(pH≥8.5)、矿浆加温(40一50℃)浮选萤石的传统工艺制度,在近乎中性(pH=6—7)介质中,合理添加“改性水玻璃复合剂”进行常温(20一30℃)浮选.从白钨尾矿中获得合格萤石精矿,促成铍矿石中萤石与云母很好分离,大幅度地提高铅锌矿中萤石浮选指标,品位≥98.5CaF_2(一级品),回收率达90%.  相似文献   
10.
水玻璃在氧化矿和多泥硫化矿浮选中的应用研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
河西金矿选矿厂所处理的矿石中,氧化矿占有一定的比例.长期以来选矿回收率较低,特别是氧化矿氧化程度高,泥性强,严重影响选矿回收率指标.为了提高氧化矿、多泥硫化矿、混合矿的浮选回收率,在浮选工艺中添加水玻璃,通过小型试验和工业生产实际应用,收到了较好的效果,经济效益显著.  相似文献   
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