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1.
氨基磺酸系高效减水剂对水泥及混凝土特性的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
以氨基磺酸系高效减水剂对水泥净浆流动度,混凝土力学性能、膨胀性能、坍落厦损失等方面的研究表明,氨基磺酸系高效减水剂对水泥具有高度的减水作用,以它为主要成分的混凝土外加剂,可以大幅度提高混凝土的强度,较好地改善混凝土性能。  相似文献   
2.
影响花岗石石材磨削抛光的岩石学因素   总被引:3,自引:2,他引:1  
杨中喜  邵国有 《石材》1999,(5):10-13
本文借助扫描电子显微镜,反光显微镜、偏光显微镜等测试手段,对经过磨削抛光的芙蓉绿、平度白、中国灰等花岗石石材的抛光表面进行了仔细的观察和研究,首次提出了影响花岗石石材抛光的岩石学因素主要有矿物的解理、裂纹,双晶、岩石的风化程度和次生变化以及致密程度等。  相似文献   
3.
采用常规的Sol-gel工艺合成了In^3 掺杂的多孔SiO2干凝胶,In^3 离子作为间隙离子存在于SiO2网络中,展示了一种新颖的发光现象,改变了多孔SiO2干凝胶的发射光谱。这种掺杂的多孔SiO2干凝胶的激发和发射光谱均由2个带组成,短波长的发光峰在440nm(λex=380nm),其相对荧光强度约是未掺杂的多孔SiO2干凝胶的4倍;长波长的发光峰(In^3 离子在多孔SiO2干凝胶的特征发射)在600nm(λex=476nm),其相对荧光强度约是In^3 掺杂ZnS纳米晶的10倍。由此可以看出:掺杂的多孔SiO2干凝胶是一种高效的发光材料。  相似文献   
4.
通过对芙蓉绿花岗石石材细磨、精磨、抛光的实验研究,找出了适合于芙蓉绿花岗石石材加工的最佳工艺参数。  相似文献   
5.
亚硫酸钙烟气脱硫石膏作缓凝剂的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
亚硫酸钙型烟气脱硫石膏(FGDG)是双循环流化床脱硫工艺烟气脱硫形成的副产品,其组成明显不同于常规方法形成的脱硫石膏。为探索FGDG的再利用价值,进行了其用作水泥缓凝剂的研究.试验首先对亚硫酸钙型脱硫石膏的结构、组成和物性进行了测定,并对其用作单独或复合水泥缓凝剂进行了试验研究研究结果表明,FGDG取代二水石膏单独掺加到水泥中时.由于其溶解速率较慢,致使其缓凝作用不佳:FGDG与石膏复合缓凝剂可在较大掺量及相互比例变化范围内有效调节水泥凝结时间.并明显改善水泥的力学性能.  相似文献   
6.
利用等离子分解锆英石(PDZ)和锆英粉与Al2O3反应烧结制备了ZiO2-SiO2-Al2O3系复相陶瓷。利用XRD、SEM、反光显微镜、显微硬度计等测试手段,对烧成试样的物相组成、显微结构、显微硬度、气孔状况及耐磨性进行了测试分析与讨论。研究结果表明:含镁助剂的加入促进了反应烧结;由PDZ制备的试样的性能优于锆英粉原料的试样:较佳的原料配比为No.4即Al2O3:PDZ=3:1,其耐磨性优于氧化铝质研磨体,适宜的烧成温度范围是1580℃-1600℃。  相似文献   
7.
利用等离子分解锆英石(PDZ)和锆英粉与Al_2O_3反应烧结制务了ZrO_2-SiO_2-Al_2O_3系复相陶瓷。利用XRD、SEM、反应显微镜、显微硬度计等测试手段,对烧成试样的物相相成、显微结构、显微硬度、气孔状况及耐磨性进行了测试分析与讨论。研究结果表明:含镁助剂的加入促进了反应烧结;由PDZ制备的试样的性能优于锆英粉原料的试样;较佳的原料配比为No.4即Al_2O_3:PDZ=3:1,其耐磨性优于氧化铝质研磨体;适宜的烧成温度范围是1580℃~1600℃。  相似文献   
8.
以铵矾为原料 ,采用喷雾干燥结合煅烧热解工艺制得粒径 (d50 )为 5 .82 μm的球形度良好的Al2 O3 微粉 .利用DTA -TG、XRD、SEM及能谱分析研究了喷雾、干燥、热解 3个阶段所得粉体的形貌及组成的变化过程 .喷雾干燥制备的粉体 ,经进一步烘干、煅烧后 ,发生脱水、颗粒分离、热解和收缩 ,粒径不断减小 .煅烧热解所得Al2 O3 微粉的晶型取决于热解温度和时间 ,1370℃煅烧 2h可获得结晶度良好的球形α -Al2 O3 微粉  相似文献   
9.
地聚物胶凝材料性能与聚合机理的研究   总被引:9,自引:4,他引:5  
地聚物胶凝材料作为一种新型水泥,具有早期性能好、体积稳定性好、耐久性好等优良性能,是一种"绿色环保"水泥.本文研究了胶凝材料的性能随水玻璃模数、煅烧温度、碱含量变化的规律,采用X射线、扫描电镜等对该胶凝材料的聚合产物的种类、形貌等进行了分析,探讨了地聚物胶凝材料的聚合机理.  相似文献   
10.
对将军红、济南青花岗石进行了磨削、抛光实验,并选取抛光后的花岗石中的矿物辉石、斜长石和石英,分别在扫描电镜和透射电镜下做了大量的微观观察和测定,研究了矿物的抛光层、抛光面及其形成机理,提出了花岗石抛光层、抛光面是在抛光过程中矿物表层微粒化、微粒表面熔融、发生塑性变形而成的观点。  相似文献   
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