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采用改性水玻璃改善自硬砂溃散性的试验研究表明,改性水玻璃—酯自硬砂溃散性良好,再配以QM附加物,自硬砂残留抗压强度进一步降低,在800℃时残留强度小于0.1MPa,在1000℃时残留强度小于0.3 MPa,浇注后容易落砂清理。文中对改性水玻璃的制备、酯硬化剂种类、水玻璃模数等因素进行了分析试验。 相似文献
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用聚合物与水玻璃发生化学反应,可使水玻璃失去粘性。将聚合物乳化并与水玻璃一同加入原砂中混碾,配制成型砂浇注后可以显著改善溃散性。 相似文献
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研究了n粉与PVA单独及复合使用后对水玻璃砂初始强度、高温残留强度等性能的影响,结果表明:PVA-n型复合溃散剂能大幅度降低水玻璃砂400℃以上的残留强度,使其具有良好的溃散性。 相似文献
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为解决铸造行业水玻璃砂溃散性差的问题,可应用线外质量管理法对其进行研究,找出与工厂用砂有关的最佳配方,使水玻璃砂铸件的清砂问题得到解决。 相似文献
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本文研究的是一处自行配制的添加剂对水玻璃CO2砂性能的影响。试验表明,此种添另剂可以在改善溃性散的同时提高水砂的强度。 相似文献
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本试验探索了水玻璃砂在真空状态下吹CO2气体的硬化工艺及水玻璃,原砂性能对VRH-CO2法水玻璃砂强度及溃散性的影响,并进行了生产应用试验,实验结果表明,当工艺参数适当时,VRH法硬化的水玻璃砂比普通CO2水玻璃砂水玻璃加入量减少1/2、CO2消耗量减少到1/6,具有更高的常温抗压强度和更低的残留强度,经济效益明显提高。 相似文献
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改性水玻璃固化盐渍土强度及冻融循环耐久性试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
为了解决盐渍土盐胀和溶陷等不良工程问题,进行了20、40、60℃改性水玻璃碱激发粉煤灰固化盐渍土试验研究.通过冻融循环试验、无侧限抗压强度试验、X射线衍射光谱以及微观结构测试,研究了温度改性水玻璃固化盐渍土的强度和冻融循环耐久性.结果表明:改性水玻璃固化盐渍土的强度随温度的升高反而降低;不同温度改性的水玻璃固化盐渍土的抗压强度随冻融循环次数的增加而降低并在冻融10次以后下降幅度减小;不同温度改性水玻璃固化盐渍土没有新的晶体衍射峰出现,随着改性温度的升高,芒硝和白云石的衍射强度增大,表观小孔隙率变大,强度降低,冻融循环后,微观结构遭到破坏. 相似文献
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本文以结晶氯化铝、硅酸钠等为原料合成了聚硅酸氯化铝(PASC)。研究了在不同的S i/A l摩尔比情况下所合成的PASC的絮凝效果及其稳定性,确定了最佳合成工艺条件。结果表明,所合成的PASC具有较好的稳定性和较好的脱色、去浊能力,同时能较好的降低废水的COD值。比传统的铝、铁盐絮凝剂相比,有着更好的絮凝效果。 相似文献
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三聚磷酸钠等含磷助剂具有优良的助洗性能 ,在合成洗涤剂行业曾被广泛使用。 70年代以来 ,磷对水体造成的“富营养化”日益严重 ,代磷助剂的研究非常活跃。层状结晶硅酸钠是一种新型代磷助剂。以水玻璃为原料 ,通过喷雾干燥法合成无定形硅酸钠 ,再将无定形硅酸钠煅烧 ,即可获得δ -层状结晶硅酸钠。同时考察了喷雾干燥温度和煅烧温度对产品钙离子交换能力的影响 ,确定出了最佳的工艺条件。在 4 5 0℃下喷雾干燥 ,80 0℃下煅烧 1h得到最优产品。经X射线衍射检测 ,结晶度较高 ,钙离子交换能力为 343mg (CaCO3 ) /gδ -层状结晶硅酸钠 ,产品灼烧失重质量分数为 2 .38% ,不易吸水 ,有利于洗衣粉保持干爽粒状 ;合成工艺流程简单 ,原料易得。 相似文献
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本文着重研究预热和机械振动联合再生水玻璃旧砂的可能性和为设计样机提供基本参数.实验采用粉尘浓度和酸耗量的评价法,分析了振动时间、激振力、弹簧、参振重量、电机位置和转向、预热温度对热振再生的影响. 相似文献
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研究了过氧化氢氧化和亚硫酸钠磺化改性后的木质素磺酸钠对水溶液中铅离子的吸附性能. 分别考察了溶液pH值、初始浓度、吸附时间、温度对吸附性能的影响. 实验结果表明,在溶液pH值为1.5-5时,改性木质素磺酸钠对铅离子的平衡吸附量随着pH值的增大而变大;改性木质素磺酸钠对铅离子的平衡吸附量随着温度的升高增加不明显. 在最佳吸附pH值下,改性木质素磺酸钠对铅离子的吸附量随着溶液初始浓度的增加而增大,120 min达到吸附平衡时,铅的饱和吸附量可达到55.22 mg/g. 改性木质素磺酸钠对铅离子的静态吸附过程较好地符合Langmuir等温吸附模型,吸附过程符合准一级动力学模型. 相似文献
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白炭黑改性沥青混合料低温抗裂性能研究 总被引:1,自引:1,他引:1
为了提高沥青混合料的低温抗裂性能,采用白炭黑为改性剂对沥青混合料的低温性能进行了研究.试验结果表明,白炭黑改性沥青混合料的针入度、延度和软化点等物理指标均有所改善,弯曲应变能密度和压缩应变能密度均有所提高,并得出白炭黑能显著改善沥青混合料低温抗裂性能的结论. 相似文献
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本文研究了水化硅酸钙C—S—H凝胶、C—S—H(Ⅱ)、C_2SH(A)、C_3SH_(1.5)的脱水相结构。并讨论了脱水相的结构与水化活性的关系。 相似文献