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近三年来,我国一些报刊先后几次刊登了国外关于“石棉致癌”的文章和资料。其大意是:石棉污染环境,严重威胁人体健康,是致癌的主要原因。结论是“限制”、“禁止”生产和使用石棉及其制品。一句话,将石棉判了死刑。这些文章在我国有关企业中引起了很大反响,造成了不必要的思想混乱。其实,与这几篇文章宣传的观点相反,在国外还有反对禁用的观点。为了使“石棉与人体健康”这一讨论和研究工作能够正常开展,避免发生不必要的紧张和混乱,也应当将后者 相似文献
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2008年11月20日,由中国非金属矿工业协会牵头组织的全国温石棉(混合纤维)水泥及其它制品安全使用研讨会在北京召开。 相似文献
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在石棉水泥制品中,适量地掺入角闪石石棉,能够提高料浆中温石棉纤维的分散性和透气性。角闪石石棉具有助剂的作用,可使温石棉纤维均匀地分布在水泥制品中,进而增强制品的粘结强度。当制品在应力作用下折断时,石棉纤维在断裂的结构平面上不是被拔出,而是随之同时断裂。这类石棉还能产生很好的滤水排水效果,从而可以提高生产效率。角闪石石棉的透水率是温石棉的6倍,并具有较高的松散容积,可以减轻石棉水泥制品的容量。利用 相似文献
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生产优质的石棉水泥制品,一般认为要用长纤维石棉,但实践证明,用短纤维石棉,只要采取一些相应的措施,也可以制出质量优良的产品.现将各厂在这方面所取得的一些经验简要介绍如下: 1.除去石棉中杂质.由于短纤维石棉中夹有大量粉尘、砂石等杂质,会降低产品的强度,因此用短纤维石棉生产石棉水泥制品时,要先将石棉进行精选,除去其中夹杂物.另外,短纤维石棉中含有不少石棉束,根据松江 相似文献
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河北涞源石棉矿,由于多年开采小矿和手工选矿,采富不采贫,要长纤维,不要短纤维,要块棉,不要散棉;而且由于手工开采,大矿不易破碎,选矿能力低,采出的多,选出的少,选了高品位的,丢掉了低品位的.这样历年在开采中丢失的石棉到处皆是,浪费现象特别严重.估计丢失部分占年产量的30%多.近年来矿上领导对这问题特别重视,采取了各种措施加以回收,效果很好,现将这一工作的经验介绍如下. 相似文献
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为了解决生产泡沫石棉的棉种局限,综合利用石棉矿尾棉(即灰棉)。最近湖北省襄樊市石棉制品厂科研室试制出200目以下的石棉灰生产耐水性能强的防水泡沫石棉,该产品打破了普通泡沫石棉受棉种局限的界线,只要在200目以下的石棉都可生产耐水性强的防水泡沫石棉。在生产 相似文献
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欧洲有许多国家采用青石棉制造高压石棉水泥管。因为青石棉与温石棉相比,具有硬性结构、抗拉强度高、弹性好、粉尘含量少、过滤性好、耐酸性强等优点。制造石棉水泥管可以完全用青石棉代替温石棉,也可以使用部分青石棉。青石棉在快速开棉机或锺磨内进行松解,松解后的纤维仍然保留其有利于制品强度 相似文献
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采用挤压法生产的石棉水泥制品广泛用于建筑中。这种方法的优点是产量高、制品外表面质量好。但是由于水泥缺乏,所以只得用其它材料代替。无水泥挤压材料生产的发展方向是利用生产废料作胶凝材料,这样可以扩大原料基地和解决影响环保的有害物的利用问题。苏联研究和安装了一条年产14.4万米制品的生产线。利用电热磷渣和高炉矿渣试生产了 相似文献
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用岩石棉代替石棉生产石棉水泥制品,国外早已研究并推广使用.一般采用喷制的玄武岩棉,可代替30%左右的好石棉使用. 制造岩石棉的方法很多,从熔制岩石的设备区分有:鼓风炉熔制、池窑熔制,以及用电炉熔制.鼓风炉熔融岩石设备简单,产量大,但需要供给粒状的原燃料.池窑熔化质量均匀,可以熔化粉料,还可以采用煤气燃烧熔制.用电炉熔化,熔融物本身就可以作为电阻,效率高,温度均匀,而且可以自动调节.在电力充足的地方可以采用电炉熔制法.如果从纤维制成的 相似文献
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《建筑装饰材料世界》2002,(2)
日前从中国非金属矿工业协会获悉,国家经贸委有关部门在听取中国非金属矿工业协会专家的意见后,经研究决定将石棉产品从《淘汰落后生产能力工艺品和产品的目录》中剔除,并根据我国国情及世界发达国家石棉产品生产和使用情况,重新制定了我国石棉工业的发展方针,即全面禁止生产蓝石棉, 相似文献
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四川石棉矿在增加产量的同时,重视了提高产品质量。现在,该矿生产的石棉,已完全符合中央建筑工程部颁布的石棉质量标准,产品品种已达6个级别,17个牌号,优质长纤维石棉比例超过了历年同期的水平。该矿在提高石棉质量方面,主要有以下几点经验,现简介如下:一、加强领导,依靠群众。该矿自1961年以来,即将提高石棉质量、增产高级优质石棉作为矿山改造工作的主要内容之一,并把它列为全矿的一项中心任务。首先在广大职工中反复进行了提高石棉质量,增产高级优质石棉的宣 相似文献
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文章对纤维与基体界面粘结性能、纤维增强复合水泥基材料力学性能、耐久性能进行分析,确定了纤维网水泥板纤维材料,并介绍了纤维网水泥板及其发展潜力。 相似文献
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为了开发用于特殊用途的高性能复合材料,或者为了降低复合材料的成本,国外已经开发成功或者正在开发各种新型纤维材料。美国的J.M.Hubber公司最近开发成功一种XPV1晶须。这种新型增强材料的直径仅为0.002—0.02微米(平均直径为0.01微米),它在塑料基材中的定向程度极低,分布均匀,纤维之间的间隙较小,所以制得的复合材料性能 相似文献