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1.
采用差热分析、结合水、化学减缩等分析方法,研究了七铝酸十二钙(C12A7)和石膏对硅酸二钙(C2S)水化的影响。结果表明:加入C12A7及石膏,3d以后硅酸二钙(C2S)的水化速度及强度都比单矿物的高得多。C12A7促进C2S的水化,其原因是C12A7水解析出的Al(OH)4-与C2S水解析出的Ca^2 反应生成C3AH6。当有石膏存在时,生成钙钒石,从而加快C2S的水化。  相似文献   
2.
水泥磨电磁脉冲助磨试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
华新南通水泥有限公司水泥粉磨系统采用二级闭路循环工艺,前级预粉磨由德国KHD公司1.2m×1.05m辊压机和该公司的VS静态选粉机完成,二级粉磨由唐山水泥机械厂生产的3.8m×11m单仓水泥磨(平均球径为30mm)和KHD公司的SKS高效选粉机完成,原料为湖北华新旋窑熟料。该系统设计生产能力为100t/h(42.5级普通水泥),成品比表面积为360m2/kg,0.080mm方孔筛筛余控制在3%以内,现实际生产42.5级水泥时台时产量为106t/h(粉煤灰加入量5.7%),0.080mm方孔筛筛余为0.8%,比表面…  相似文献   
3.
流水作业法是一种科学的生产组织方法,在水利工程建设中采用流水施工可以充分利用人力、物力和机械,减少不必要的消耗以降低成本,从而提高劳动生产率和经济效益,并能保证工程按期优质的交付使用。  相似文献   
4.
王冬  周际东  严生 《辐射防护》2003,23(4):231-236
研究了模拟高放废液加入NiSO4和K4[Fe(CN)6]预处理经碱矿渣水泥固化后Cs+的抗浸出性能.实验结果表明,NiSO4与K4[Fe(CN)6]反应生成的亚铁氰化钾镍在很宽的酸度、温度范围内对铯的离子交换是个较快的过程,且选择性高、稳定性好;经预处理的废液碱矿渣水泥固化体的抗Cs+浸出性能得到明显提高采用GB 7023-86方法,在25 ℃,第42 d,Cs+浸出率为未经预处理的固化体的3.24%,达到10-6 cm*d-1;采用MCC-1方法,90 ℃,第28 d,Cs+浸出率为未经预处理的4.85%,达到10-4 g*cm-2*d-1.  相似文献   
5.
研究设计了干法粉磨用大电流迅变脉冲粉体静电干扰装置。以Pspice对开关器件IGBT进行模拟仿真,建立了精确的器件模型,模拟仿真了主电路的脉冲充放电过程,有效指导了该装置的真实电路设计。实验测试了不同额定电流IGBT的耐迅变电流冲击参数,当线路输出负载为2Ω、3μH时,可以得到200Hz以下近300A迅变脉冲。  相似文献   
6.
将项目管理的对象当作项目来处理,提出项目管理的全过程都贯穿着系统工程的思想,项目管理的组织具有特殊性。指出项目管理的体制是一种基于团队管理的个人负责制,项目管理的要点是创造和保持一种使项目顺利进行的环境。阐明项目管理的核心是成本控制。  相似文献   
7.
试验用结合水法、化学减缩法、XRD定量等物理、化学分析方法 ,研究了C1 2 A7和石膏同时存在时C3S在不同系统中的水化动力学及水化机理。结果表明C1 2 A7能够促进C3S的水化 ,尤其是对C3S早期水化有显著的促进作用 ;当有石膏存在时 ,这种促进作用更为显著。其机理是由于C1 2 A7水解放出的Al(OH) - 4 与C3S水解放出的Ca2 反应生成C3AH6 ,当有石膏存在时 ,生成钙钒石 ,从而加快了C3S的水化。研究得出了C3S在不同系统中的水化动力学方程  相似文献   
8.
为了制备单分散聚合物基导电微球,以交联聚苯乙烯(PS)微球为基体,通过超声波辅助的化学镀方法制备了单分散Ni/PS导电微球,接着采用置换法在导电微球表面包覆一层导电性更好的Au层。采用FI-IR,SEM,EDS,XRD等测试方法分别对PS微球及导电微球的官能团变化、形貌、元素组成及晶型结构进行表征,结果表明:超声的引入可以改善导电微球的分散性;导电微球形貌规则,镀层连续均一且有纳米级"丘状"突起。经过金层包覆后导电微球的体电阻率可达到6.9×10-3Ω.cm,可以满足ACF中导电微球的使用要求。  相似文献   
9.
采用种子聚合法制备出交联聚苯乙烯(PS)微球,经预处理在微球表面引入官能团,采用化学镀法在微球表面负载纳米级Ni颗粒,利用FI-IR、SEM、XRD等测试手段对其进行表征,结果表明:PS微球粒径均匀,平均粒径约为4.3μm,表面光滑;微球负载的纳米Ni颗粒分散性良好、平均晶粒度为9.41nm.利用负载微球对高氯酸铵(AP)进行催化实验,表明负载微球可使AP高温分解峰降低94.2℃左右.研究表明:采用PS微球负载可提高纳米Ni颗粒的分散性,进而提高了Ni颗粒的催化性能.  相似文献   
10.
应用静电感应原理设计水泥粉体静电量、筒体静电泄漏电流测试装置,研究水泥粉磨过程中的静电发生规律。结果表明:粉体静电是水泥粉体附着于磨机筒体边壁、研磨体的主要原因,静电感应双电层对静电水泥粉体吸引导致粉体静电附着,当粉磨到高比表面积时,因较细颗粒静电附着于筒体形成"缓冲衬垫",粉磨效率降低。  相似文献   
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