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相似文献
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1.
固相硅凝胶是一种人工合成的由氧化硅、水及金属氧化物组成的络合物。常温环境下是一种稳定的固相物,伴随温度升高开始由固相到液相的转移,在常压环境伴随络合水的脱出再次由液相演变成固相。固相硅凝胶有宽泛的固液相临界区间给后期成品加工奠定了基础,该材料特殊的理化性能和可加工性能使其成为一种重要的硅酸盐制品原材料,可通过调节不同密度制备不同强度的承重板材和超轻型保温材料。  相似文献   

2.
以燃煤炉渣为主要原料,通过调控坯料中Al2O3与SiO2含量,系统研究了铝硅比对发泡陶瓷烧成性能、孔结构、体积密度与抗压强度的影响,并通过物相组成分析,揭示了铝硅比对发泡陶瓷性能的影响机理。结果表明,尽管铝硅比增大将提高坯体的发泡温度,导致同一烧成温度制得的发泡陶瓷气孔率减小、体积密度增大,但拓宽了坯体的烧成温度范围,减弱了烧成温度对孔径的影响,并促使晶相量增加。若铝硅比大于0.6,将导致孔径分布变宽、孔结构劣化,降低材料的抗压强度。当坯料中的Al2O3与SiO2总量约为82%,铝硅比为0.41时,可制备出孔结构优异的高强度炉渣发泡陶瓷。  相似文献   

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4.
为探究磨细铁尾矿粉在无熟料体系中的固结性能,以硅铝型铁尾矿为主体材料,掺配钙、硫、硅校正材料,在磨细比表面积约为1 000 m2/kg时,使铁尾矿粉获得无熟料高强度固结效果.利用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、差示扫描同步热分析仪(DSC-TG)测试技术及化学滴定方法,分析了固结体中水化产物的种类、含量及微观形貌,研究了无熟料固结材料的水化机理.结果表明:当钙、硫、硅校正材料总占比为40%,且三者之间质量比为20∶5∶15时,利用铁尾矿细磨过程中矿物表面晶格畸变形成的非晶质层成分与校正材料之间的水化反应及产物协同效应,能够获得28 d强度为52.08 MPa的固结体;水化过程中,钙矾石(AFt)的快速生成为硬化浆体提供了早期强度,水化硅酸钙(C-S-H)是稳定固结体后期强度的保证,1/7~1/5的晶胶比确保了固结体强度的持续发展.  相似文献   

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6.
铝污泥是自来水厂净水过程中的副产物,大部分脱水铝污泥被视为废弃物而被填埋处置,造成资源的极大浪费。基于铝污泥的理化性质和较强吸附能力,以西安市曲江水厂铝污泥为基础材料,将脱水铝污泥经300~1 000℃不同高温预处理,最终获得了一种对水中磷污染物具有良好吸附性能的颗粒新材料。利用该新材料,分别添加水泥、黄土和粉煤灰,试制了具有吸附磷污染物功能的建筑砖材,得到了最佳配比。这为合理利用自来水厂铝污泥提供了一种可行的方法。  相似文献   

7.
对以锆硅渣为原料,通过煅烧—酸洗方法制备白炭黑进行了试验研究。结果表明,酸浓度对产物SiO2品位影响最显著,确定的优化试验条件为煅烧温度300℃、煅烧时间4h、酸浓度2mol/L、液固比10∶1、酸洗温度90℃。所制得白炭黑产物主要由无定形SiO2组成,SiO2品位大于95%,产出率98%。产物粒度分布均匀,无明显团聚现象,孔径分布范围较广,孔体积较大,孔道较发达。  相似文献   

8.
选择4A、5A、13X、13X-APG和JLOX-500这5种沸石分子筛作为研究对象,利用气体吸附实验对其进行性能研究。介绍实验装置的组成和流程、实验方法及操作步骤、实验指标的计算方法。通过静态吸附CO_2气体、动态吸附CO_2和CH_4混合气体的实验方式,对比分析5种沸石分子筛的吸附脱碳性能,并对其循环使用性能进行实验验证。结果表明:在25℃、0~4 MPa下,相比于4A和5A这2种A型沸石分子筛,JLOX-500、13X和13X-APG这3种X型沸石分子筛对CO_2气体的静态吸附能力更强。在25℃、4 MPa下,5种沸石分子筛动态吸附CO_2体积分数为3%的CO_2和CH_4混合气体时,JLOX-500沸石分子筛对CO_2的吸附量达到4.02 mol/kg,分离系数达到59.95,均高于另外4种沸石分子筛,动态吸附脱碳性能最好。JLOX-500沸石分子筛在280℃高温再生条件下重复使用时,吸附脱碳性能稳定,具有良好的循环利用性能。  相似文献   

9.
本文采用对比试验方法的表明,采用新型熔剂可以代替过去常用的精炼,变质剂对亚共晶,共晶铝合金进行熔炼处理,采用磷复合变质剂能较好的细化过共晶铝硅合金中的初晶硅,采用无公害精炼剂对亚共晶,共晶,过共晶铝合金都能进行精炼处理。  相似文献   

10.
铸铁榨泥板用起来非常笨重,为了减轻体力劳动,大连电瓷厂于七○年四季度制成一道榨的硅铝明榨泥板。投产后,使用起来很轻便,每片重35公斤,为铁制的1/3。另外,铸铁榨泥板在机器上需要120~150公斤的压力,才能压紧,改用硅铝明榨泥板后,加70公斤压力即可。  相似文献   

11.
邓书平 《建材地质》2011,(3):44-45,58
采用硫酸、高分子絮凝剂聚二甲基二烯丙基氯化铵(PDMDAAC)和阳离子型聚季铵盐对沸石进行改性,考察了改性沸石投量、pH值、吸附时间对处理效果的影响。结果表明:改性沸石用量为6g/L、pH值为7、吸附时间100min、反应温度为20℃,废水中磷的去除率可达98%以上。  相似文献   

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本文以油页岩渣为原料,采用碱熔融-水热合成法制备Na-P型沸石,通过XRD和SEM测试分析了沸石结构和微观形貌.制备了亚甲基蓝和Cu2+溶液,研究了Na-P型沸石用量、溶液pH值、吸附温度和吸附时间等条件对Na-P型沸石吸附亚甲基蓝和Cu2+吸附效果的影响,找出了最佳实验条件.研究成果为固体废渣(油页岩渣、煤渣和煤气渣等)的综合利用提供了技术路线和实验支持,为固废清除与生态环境保护提供了有效的解决方案.  相似文献   

13.
近几年来,在水泥和混凝土工业中,许多单位都在进行以节能为目标的研究.节能包括使用低能耗的胶凝材料,如粉煤灰、矿渣和火山灰.最近,有人已经注意到凝聚的硅粉能够代替部分水泥.其意义不仅是充分利用了这种材料,而且防止了它污染环境.1976年以来,挪威和丹麦等国已将硅粉应用于混凝土中.挪威是世界上硅粉最多的国家,估计81年为120,000吨,全世界为1亿吨.  相似文献   

14.
以MgSO4和A1Cl3为原料,采用超声一步法制备了镁铝水滑石晶须.考察了不同镁铝配比、不同制备方法对镁铝水滑石晶须晶形结构以及热稳定性能的影响,采用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和红外光谱(IR)对镁铝水滑石晶须试样的相组成及其结晶状况进行分析和表征,利用差热(DTA)-热重(TG)分析测定试样的热性能.当Mg2+;A13+:OHˉ:CO32-:Ca2+=3:1:16:0.5:0.1(摩尔比),超声时间20min,90℃,陈化3d时,得到的晶须形貌更佳性能更好.  相似文献   

15.
预分解窑工艺生产技术在国内、外已非常成熟,生料配料在国内经多年的理论研究和生产实践得出了可使生产运行稳定、优质、高产的“两高一中”即高SM、高IM、中KH值的优化方案,老式干法、半干法、湿法窑中普遍使用的是高铁、高饱和比、低硅的“两高一低”配料方案,它也有着成熟的理论基础并经过了长期的生产实践检验。我公司拥有两台立波尔窑和一台旋风预热  相似文献   

16.
《Planning》2017,(1):35-40
沸石由于其多孔的特性可以作为水体吸附剂,但天然沸石的吸附容量较低,需要通过改性提高其吸附性能。本文对沸石进行酸改性,探讨酸的种类、浓度、时间、固液比,确定最优的改性条件。实验结果表明对于处理100 m L,2 mg/L的含磷溶液,盐酸改性浓度为4 mol/L,改性时间为2 h,固液比为1∶10,所得最佳磷去除率为50.50%。硫酸改性沸石的最佳条件为硫酸浓度7%,改性时间2 h,固液比1∶10,磷去除率为45.85%。  相似文献   

17.
《Planning》2015,(23)
根据Schlessinger法制备Li Al H4的工艺原理及其物料性质,设计了工艺路线,确定了主要技术参数,在此基础上进行了设备选型,并通过试验验证该工艺路线可行,设备安全可靠,产品品位达到了98%以上,产品可在多种领域得到广泛应用。  相似文献   

18.
通过盐雾试验和酸雨试验研究Al-Zn-Si-Re镀层(铝锌硅稀土镀层)和Al-Zn-Si镀层(铝锌硅镀层)的腐蚀防护性能,并通过拉伸试验研究了热浸镀铝锌硅稀土生产工艺对钢材力学性能的影响。结果表明,两种镀层用于输电杆塔结构用钢中可发挥优越的防腐蚀性能,且Al-Zn-Si-Re镀层的防腐蚀性能更优越,热浸镀工艺对钢材的力学性能无不利影响,可在输电杆塔领域推广使用热浸镀铝锌硅稀土防腐技术。  相似文献   

19.
低硅尾矿制备蒸压砖的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
1前言随着人类对矿产资源的不断开采,尾矿排放量与日俱增。尾矿的堆积容易引发地质灾害,造成大气、土壤和地下水污染,甚至引起生态破坏。尾矿溃坝和环境污染事件频发。因此,以低成本安全处置尾矿或使其资源化是人们追求的目标。目前,我国在尾矿建材的应用方面取得的成果还不多,最多的是利用尾矿生产墙体材料。如利用尾矿生产蒸压尾矿砖、尾矿加气混凝土空心砌块、尾矿蒸养砖、免蒸免烧砖、尾矿烧结砖、混凝土掺合料、砌筑沙浆等。江西铜业公司银山铅锌矿利用尾矿加氧化钙,采用挤压成型-蒸汽养护工艺生产出标准承重砖,产品达到国标MU15;烟台…  相似文献   

20.
ZF 型矿物元素添加剂是由河北省清河化工厂在张家口市科委、市化学工业公司、市畜牧局等有关部门支持下,经过一年的努力研制成功的。并于1986年1月22日通过了市级技术  相似文献   

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