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1.
通过引入2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)和甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)两种小单体,并采用相对分子量较大的甲基烯丙基聚氧乙烯醚(HPEG)大单体,合成了一种两性聚羧酸减水剂ZQ-3,使用红外光谱对其结构进行了确证.将该减水剂与另外三种聚羧酸减水剂进行了性能对比研究.水泥净浆实验结果表明:减水剂ZQ-3具有良好的分散性及分散性经时保持性能,对净浆的凝结时间影响不大;混凝土实验及XRD分析表明:减水剂ZQ-3能够促进水泥的早期水化,明显提高混凝土蒸养脱模强度和早期强度.  相似文献   
2.
0 前 言磷矿选矿过程的质量控制指标 ,定位在精矿品位最高和尾矿品位最低这一概念上。用经典控制理论来建立这一质量控制指标的数学模型是相当困难的。而且 ,品位 (物料成份 )的在线检测仪表 ,市场上还未见到。所以 ,闭环调节基础上的经典控制方案无法满足被调过程的要求。采用专家系统方案 ,则可较容易实现选矿控制指标。1 磷矿选矿工艺过程及控制简介原矿石经破碎、磨矿后“加药” ,调浆进行浮选 ,泡沫即是湿的精矿产品 ,余渣泥浆即为尾矿。泡沫经过浓缩、沉淀、干燥后即为最终产品。浮选工艺要求 ,控制系统应具备下述功能 :( 1 ) 矿…  相似文献   
3.
介绍了母管制并联运行锅炉微机控制系统在突发停炉的非常工况下,动态负荷自动再分配的原理与基本算法。举例说明了自动再分配的实际过程。此方案原理简单,公式明确,在非常工况下自动应急处理事故,较为适用  相似文献   
4.
首先,以聚合硫酸铝为主料,复配适量氟硅酸镁及磷酸等制备无碱液体速凝剂基液,使用基准水泥测试表明:在掺量为6%情况下,基液的初、终凝时间分别为583 s、2179 s,1d抗压强度为7.8 MPa,28 d抗压强度比为89%.然后,系统研究了三乙醇胺(TEA)、二乙醇单异丙醇胺(DEIPA)及三异丙醇胺(TIPA)掺入基液对速凝剂性能的影响,使用基准水泥测试表明:TEA和DEIPA均能显著降低速凝剂的凝结时间,在基液中掺入0.8%的醇胺配成速凝剂,在速凝剂掺量为6%的情况下,初凝和终凝时间分别小于195 s和560 s,1d抗压强度大于9.0 MPa.TEA的促凝效果及1d增强效果稍好于DEIPA的,但3d抗压强度和28 d抗压强度比,DEIPA的明显高于基液和TEA的.掺入TIPA虽能显著提升速凝剂的28 d抗压强度比,但无协同促凝作用且会降低1d抗压强度,故不适合作为硫酸铝基无碱液体速凝剂的协同增效组分.最后,通过XRD和SEM分析,进一步验证了3种醇胺的作用效果.  相似文献   
5.
基于数字图像处理技术得到磨粒的粒径和坐标,采用pro/e软件零件装配方法将110个磨粒装配在陶瓷结合剂表面得到真实磨粒分布的砂轮模型;使用有限元方法对金刚石砂轮磨削高碳钢的磨削温度场进行仿真分析,得到不同砂轮线速度和磨削深度下的工件温度场分布,并确定最佳磨削参数;采用曲面响应法对磨削参数进行优化处理,发现磨削深度相比砂轮线速度对最高磨削温度影响较大,两因素对磨削最高温度的影响具有一定的交互作用,该方法对实际磨削工艺参数设计具有一定的指导意义.  相似文献   
6.
采用自由基共聚法合成了酯醚共聚型聚羧酸减水剂(PCst),红外光谱分析表明该减水剂分子结构中同时含有酯型与醚型支链。将PCst与酯型聚羧酸减水剂(PCes)和醚型聚羧酸减水剂(PCet)进行了性能对比研究。水泥净浆试验表明,PCet的净浆流动度大,PCes较小,PCst的流动度介于两者之间;掺加PCet的水泥净浆易泌水,且对用水量波动和含泥量的敏感性大,PCes与PCst的净浆粘聚性好,对用水量波动和含泥量的敏感性小。混凝土试验表明,PCet的减水率大,PCes较小,PCst介于两者之间,但掺加PCet的新拌混凝土和易性略差,坍落度经时损失大,PCes与PCst的混凝土拌合物不但和易性好,而且坍落度经时损失小。  相似文献   
7.
采用自由基共聚法合成了酯醚共聚型聚羧酸减水剂(PCst),红外光谱分析表明该减水剂分子结构中同时含有酯型与醚型支链。将PCst与酯型聚羧酸减水剂(PCes)和醚型聚羧酸减水剂(PCet)进行了性能对比研究。水泥净浆试验表明,PCet的净浆流动度大,PCes较小,PCst的流动度介于两者之间;掺加PCet的水泥净浆易泌水,且对用水量波动和含泥量的敏感性大,PCes与PCst的净浆粘聚性好,对用水量波动和含泥量的敏感性小。混凝土试验表明,PCet的减水率大,PCes较小,PCst介于两者之间,但掺加PCet的新拌混凝土和易性略差,坍落度经时损失大,PCes与PCst的混凝土拌合物不但和易性好,而且坍落度经时损失小。  相似文献   
8.
选取经过降解处理的羧甲基淀粉醚(CMS-Na)代替部分异戊烯基聚氧乙烯醚(TPEG)制备一种新型聚羧酸系减水剂(PC2),利用水泥净浆单组分试验得出CMS-Na对TPEG的最佳替代量为15%。另外,用红外光谱(FTIR)对CMS-Na及聚羧酸减水剂的分子结构进行了表征。结果表明,掺加CMS-Na合成的PC2不仅降低了原材料的成本,而且具有良好的分散性和保塑性,同时不影响混凝土强度。  相似文献   
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