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91.
本文主要对Al2 O3 NiAl复合体系料浆的稳定分散特征作了初步研究。结果表明 :对Al2 O3和NiAl单体系 ,当溶液的pH >10 .6时 ,颗粒表面的 ζ电位达到最大值 ;当料浆中Al2 O3含量在 40wt %以上时 ,其稳定分散的最佳pH范围为 11~ 12 ,当料浆浓度为40vol%、5 0vol%和 60vol %时 ,最佳分散剂用量分别为 0 .6%、2 .8%和 8.0 % ;对浓度小于 3 0vol %的NiAl料浆 ,最佳pH范围为 9~ 11,分散剂最佳用量为 0 .5 % ;在最佳分散条件下制得的 5 0vol % (Al2 O3 NiAl-2 0 )的复相陶瓷料浆具有良好的稳定分散性  相似文献   
92.
Al2O3/NiAl复相陶瓷料浆流变性的研究   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
主要对Al2O3/NiAl复合体系料浆的稳定分散特征作了初步研究.结果表明:对Al2O3和NiAl单体系,当溶液的pH>10.6时,颗粒表面的ξ电位达到最大值;当料浆中Al2O3含量在40 vol%以上时,其稳定分散的最佳pH范围为11~12,当料浆浓度为40 vol%,50 vol%和60 vol%时,最佳分散剂用量分别为0.6 wt%,2.8 wt%和8.0 wt%;对浓度小于30 vol%的NiAl料浆,其稳定分散的最佳pH范围为9~11,分散剂最佳用量为0.5 wt%;在最佳分散条件下制得的50 vol%(Al2O3/NiAl-20)的复相陶瓷料浆具有良好的稳定分散性.  相似文献   
93.
以硫铝酸盐水泥为基体, 铌镁锆钛酸铅(PMN) 陶瓷颗粒为功能体制备了水泥基压电复合材料。重点讨论了复合材料的介电性能和压电性能。结果表明: 水泥基压电复合材料的介电温谱在- 30 ℃~150 ℃范围内较平坦, 表现出优良的介电温度稳定性, 而介电损耗随着温度的升高而增加; 水泥基压电复合材料的压电应变常数和介电常数均随着PMN 含量的增加而增大。   相似文献   
94.
1-3型水泥基压电复合材料传感器的性能   总被引:1,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
以 123型水泥基压电复合材料作为传感元件制备了水泥基压电复合材料传感器。研究了水泥基压电复合材料传感器的频率响应、 线性性能以及应用于混凝土后的传感性能。结果表明: 当加载频率小于 5 Hz时 , 所有载荷下传感器输出电压的幅值均增大 , 但当加载频率大于 5 Hz时 , 所有载荷下传感器输出电压的幅值几乎与输入载荷频率无关 ; 传感器的输出电压幅值和输入载荷幅值之间存在明显的线性关系。水泥基压电传感器在实际混凝土结构中具有良好的传感特性 , 其输出电压与复杂载荷、 随机载荷和脉冲载荷均呈现明显的一一对应关系 ,且与输入载荷基本同步 , 不存在滞后现象 , 试验输出电压值与理论输出电压值也非常吻合。该传感器非常适合于土木工程结构的健康监测。   相似文献   
95.
硫铁铝酸钡钙水泥系列矿物的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以硫铝酸钡钙水泥的主要矿物C2.75B1.25A3-S(1.75CaO·1.25BaO·3Al2O3·CaSO4)为基础,用分析纯化学试剂Fe2O3对C2.75B1.25A3S中的铝离子进行取代,合成了硫铁铝酸钡钙水泥系列矿物,并研究了该系列矿物的强度发展规律.设计该矿物的化学式为1.75CaO·1.25BaO·(3-X)Al2O3·XFe2O3·CaSO4,研究表明,当X值取为0.5~1.7时,试样的抗压强度都是令人满意的,但当X值超过1.8时试样强度开始下降;当X值取1.5时试样强度最高,其1,3,28 d抗压强度可分别达到64.00,77.75,86.62 MPa.  相似文献   
96.
常钧  崔凯 《建筑材料学报》2020,23(2):438-446
以硫铝酸盐水泥熟料及其水化产物为研究对象,在确定Rietveld定量方法系统误差的前提下,进行了定量相分析,同时将定量结果与X射线荧光光谱分析(XRF)、水化热和热重(TG-DTG)试验结果进行了比对.结果表明:Rietveld定量相分析在晶相成分的分析中系统误差约为1%,无定型物的计算误差范围随着内标物掺量的增多而下降;在硫铝酸盐水泥熟料的Rietveld定量相分析中,组合使用正交晶系与立方晶系C4A3$结构文件可得到最优定量结果,且基于此结果反推计算的主要元素组成与XRF结果最为相近;在水化产物的定量相分析方面,基于Rietveld定量相分析结果计算得到的主要矿物反应程度和AFt含量分别与累计水化热数据及热重试验数据有很好的相关性.  相似文献   
97.
碳酸化养护钢渣制备透水砖   总被引:1,自引:0,他引:1  
丁亮  常钧 《砖瓦》2010,(7):12-14
碳酸化养护钢渣、砂子及石子制备透水砖。钢渣、砂子及石子透水砖的碳酸化增重率集中于6.00%~8.54%之间,并且随着砂子和石子掺入量的增加,钢渣混合试件的碳酸化增重率呈下降趋势。当试件中石子的质量百分比为5%且砂子的掺入量为15%时,碳酸化试件的抗压强度为43.9MPa,并且此种碳酸化试件具有较好的保水性及透水性,分别为2.2g/cm2和1.68×10-2cm/s,满足JC/T945-2005标准。  相似文献   
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