全文获取类型
收费全文 | 57篇 |
免费 | 3篇 |
国内免费 | 1篇 |
专业分类
综合类 | 3篇 |
化学工业 | 7篇 |
金属工艺 | 1篇 |
建筑科学 | 36篇 |
水利工程 | 3篇 |
无线电 | 1篇 |
一般工业技术 | 5篇 |
冶金工业 | 1篇 |
自动化技术 | 4篇 |
出版年
2023年 | 1篇 |
2022年 | 1篇 |
2021年 | 4篇 |
2020年 | 4篇 |
2019年 | 3篇 |
2018年 | 5篇 |
2017年 | 2篇 |
2015年 | 2篇 |
2014年 | 2篇 |
2011年 | 2篇 |
2010年 | 4篇 |
2009年 | 1篇 |
2008年 | 3篇 |
2006年 | 3篇 |
2004年 | 4篇 |
2003年 | 2篇 |
2002年 | 2篇 |
2001年 | 5篇 |
2000年 | 3篇 |
1998年 | 4篇 |
1993年 | 2篇 |
1992年 | 2篇 |
排序方式: 共有61条查询结果,搜索用时 15 毫秒
31.
从海绵城市建设理念着手,采用不同粒级的建筑垃圾废弃烧结砖为骨料,农业废弃物谷壳灰为填充料,研究骨料粒级、原料配合比、填充料掺量等对废弃烧结砖骨料蓄水透水材料的吸水率、渗透系数和抗压强度的影响,得到蓄水性好、透水性高、强度较大的渗蓄生态材料的优化配比.研究结果表明:骨料粒级为2.36~4.75 mm时,通过优化配比设计,材料的吸水率可达24.3%,渗透系数达5 cm/s,强度约为8 MPa;通过掺入约35 kg/m3的谷壳灰,可使渗蓄生态材料的吸水率达到30%,提高6%,渗透系数≥4 cm/s,强度≥5 MPa.该材料可用于海绵城市建设及堤岸护坡工程. 相似文献
32.
基于海绵城市理念,以废砖为骨料、稻壳灰作填充料制备渗水蓄水生态建筑材料。采用正交试验研究骨料粒径、稻壳灰掺量和水灰比对材料性能的影响,利用XRD、SEM分析了影响机理,同时对材料的植生效果进行初步研究。正交试验表明,细骨料用量是决定7 d抗压强度、渗透系数和吸水率的主要因素;水灰比对28 d抗压强度的影响最大;最优配合比为1.18~2.36 mm骨料用量60%,稻壳灰掺量7.5%,水灰比0.78,此时28 d抗压强度大于6.0 MPa,渗透系数大于3.0 cm/s,吸水率大于23.0%。植生试验结果显示,碱茅草和四季青可分别作为护坡及公共绿化的最佳选择。 相似文献
33.
34.
通过试验研究了硅藻土/泥炭藓复合调湿材料的制备及其强度、耐水性和调湿性能,选择较优配比的调湿材料进行密闭状态和与外界有换气条件下的小室温湿度调节效果研究,根据扫描电镜分析及材料的吸附/解吸理论研究材料调节机理。研究表明,综合考虑材料强度、耐水性和调湿性能,合理的泥炭藓用量宜为5%~13%,此时材料的抗压强度、软化系数和调湿性能均较好。密闭状态下,喷涂厚度为0.5 mm和1 mm的硅藻土/泥炭藓调湿材料小室的单位空间最大吸湿量为1.48 g/m~3和2.21 g/m~3,最大放湿量为1.88 g/m~3和3.27 g/m~3;与外界有换气条件下,随着预留缝隙增大,材料对小室内湿度调节效果逐渐减弱,但对温度仍有一定调节作用。硅藻土和泥炭藓的毛细孔道效应、表面物理吸附和化学吸附,加之泥炭藓强持水性,两者共同作用使硅藻土/泥炭藓复合调湿材料具有优异的调湿调温效果。 相似文献
35.
36.
通过小室试验研究新型硅藻土调湿材料对室内温湿度的调节效果,根据X射线衍射、环境扫描电镜分析及材料的吸附/解吸理论研究材料的改性机制和调湿机制。研究表明,小室内表面涂覆0.5 mm厚硅藻土调湿材料时,密闭条件下,调湿材料对单位空间的最大吸、放湿量分别为2.51和1.76 g/m~3,能将小室内相对湿度维持在50%~60%。与外界有换气条件下,随着预留缝隙的增大,材料对小室内湿度有效调节作用逐渐减弱,但对温度仍有1~2℃的调节作用。硅藻土调湿材料具有纳米级微孔特征及微孔内壁的缔合羟基作用,在毛细孔道效应、化学吸附和表面物理吸附的共同作用下,材料具有优异的吸放湿功能。 相似文献
37.
38.
本文首先介绍了国外有关粉煤抑制碱——骨料反应的研究情况。通过对含活性骨料的粉煤灰混凝土的水化及反应过程分析,作了若干推论,认为粉煤灰抑制碱——骨料反应是有条件的。最后,提出了有待进一步研究的若干问题。 相似文献
39.
40.
矿物掺合料是抑制碱-硅酸反应(ASR)膨胀的有效方法之一,其种类、掺量不同,抑制效果也不同。以陶瓷抛光渣、粉煤灰、矿渣粉为掺合料取代部分水泥制备砂浆棒,通过膨胀率测定和能谱分析,研究碱的阈值及矿物组分对ASR膨胀的影响。结果表明:陶瓷抛光渣、粉煤灰对ASR膨胀的抑制效果优于矿渣粉;掺合料可使碱的阈值增大,降低因碱而发生较大ASR膨胀的风险;钙的含量也有阈值效应,达到50%以上时,会使ASR膨胀陡然增大;矿物化学组分与ASR膨胀的关系有一定规律可循,14 d膨胀值与(2Na2Oe+CaO)/SiO2获得最佳拟合。 相似文献