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91.
研究了云砼石取代石子对混凝土强度和抗冻融性的影响。结果表明:在具有相同的水泥砂浆基体条件下,云砼石分别以0、25%、50%、75%、100%等体积取代石子时,混凝土拌合物的流动度逐渐增加但减水剂用量却缓慢降低。云砼石以25%~50%等体积取代石子时,混凝土的抗压强度可提升4.5%~7.5%,因此云砼石是一种可改善混凝土强度的优质添加剂。300次冻融循环后,云砼石混凝土的质量损失为0.79%~1.98%,相对动弹性模量保持为85.20%~90.28%,具有优异的抗冻融性。 相似文献
92.
研究了服役45 000 h后的燃气轮机叶片不同部位微观组织与持久性能的退化行为。试验结果表明:长时服役后,叶片榫齿部位的微观组织未发生明显的退化损伤,叶片叶尖部位的微观组织则发生明显的退化,其中MC型碳化物发生退化分解,立方状γ′相退化成粗大的球状γ′相。长时服役后,叶片的硬度没有发生明显的变化,而蠕变持久性能明显降低,该燃气轮机叶片在850 ℃下105 h的外推持久强度降低至66.72 MPa。 相似文献
93.
将不同水灰比的活性混凝土(RPC)试样在200℃长期蒸压养护来模拟核废料放置环境,并测量养护过程中试样的质量、长度、动弹模量和微观形貌。结果表明:低水灰比RPC试样的质量随养护时间增加逐渐增加;动弹性模量在蒸压养护初期增加较快,蒸压养护96 h后呈现稳定状态;试样呈现先收缩后膨胀的变化规律。扫描电子显微镜观察微观形貌发现RPC基体致密无宏观缺陷,水热合成反应产生的托贝莫来石相随着养护逐步填充基体中少量的气孔和毛细孔。在低水灰比条件下,钢纤维对RPC膨胀的约束应力可以提升混凝土力学性能和耐久性。掺加钢纤维的活性粉末混凝土可作为核废料容器的优选材料。 相似文献
94.
在铝基金属树脂复合结合剂中添加质量分数为0~0.4%的微量胶体石墨,研究复合结合剂的强度、硬度、微观组织及其反应结合机理。结果表明:在烧结温度为360 ℃,保温时间为5 min,保温压力为2 100 N/cm2条件下,随着胶体石墨质量分数增加,复合结合剂的密度先下降再上升随后又下降; 硬度、强度和弹性模量都是先上升再下降。在胶体石墨添加质量分数为0.2%时,复合结合剂的硬度和强度达最大值,分别为61.5 HRB和250 MPa,且复合结合剂的密度和弹性模量适中。微量胶体石墨可以和复合结合剂中的Al生成少量Al4C3,促进三维交叉网状结构形成,提高低温金属树脂复合结合剂性能。 相似文献
95.
将外加剂技术、粉煤灰活化工艺应用于粉煤灰加气混凝土中,可产生出密度800kg/m3、抗压强度8~10MPa高强度加气混凝土,使加气混凝土具有承重功能,用于承重砖体结构 相似文献
96.
研究了云砼砂取代河砂应用于水泥胶砂中的最佳比例及粒径2.36~4.75、1.18~2.36 mm的最佳级配。结果表明,保持胶砂流动度(190±5)mm不变,云砼砂等体积取代河砂从0增加至40%、60%、80%、100%时,胶砂拌和用水量和干表观密度均呈降低趋势;胶砂试块抗压强度呈先增加后降低趋势,并在云砼砂以60%等体积取代河砂时获得最大抗压强度56.55 MPa。通过跟踪红墨水扩散踪迹和测试显微硬度,发现云砼砂对水泥基体具有内养护效应,改善了水泥基体与云砼砂之间的黏结质量。云砼砂以60%等体积取代河砂时,粒径2.36~4.75 mm与1.18~2.36 mm的最佳级配比为4∶6,胶砂拌合物无泌水现象,抗压强度和抗折强度分别为52.69、8.47 MPa。 相似文献
97.
98.
99.
聚氯乙烯芯层发泡制品的共挤出成型技术 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了聚氯乙烯芯层发泡制品的生产工艺和原理,分析了生产中可能出现的技术难题,并提出了解决问题的办法。在聚氯乙烯芯层发泡型材的共挤出成型中,控制共挤料和芯层发泡料的熔体强度是保证共挤出产品质量的关键。 相似文献
100.
Porous β-tricalcium phosphate bioceramic (PTCP) has important roles in surgical implants because of good biocompatibility. But the low compressive strength of the ceramic limits its application. The preparation of PTCP was improved with the adjustment of the constituents and the sintering-process. A new type of PTCP material with high compressive strength was made. The compositions, microstructure and properties of PTCP were analyzed by TG-DSC, XRD, TEM, SEM and so on. The result indicates that stearic acid burns sufficiently and gives out carbon dioxide and water vapor when slowly heated between 200℃ and 400℃ so that the porous structure like coral in β-TCP bioceramic is formed. Through crystallization at 470℃ and 570℃, more CaO-P2O3 glass-cement is converted into crystallite-glass, which is beneficial for improving the compressive strength of β-TCP bioceramic. PTCP can form a support action in bone imperfect section with good solubility. 相似文献