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31.
采用正交试验研究了水固比、碱激发剂的固含量与模数对地质聚合物抗压强度和孔结构的影响。结果表明:水固比在0.48~0.68、碱激发剂固含量在36%~40%范围内的调整将对地质聚合物的孔结构(孔隙率、孔径分布)和抗压强度产生明显影响。降低水固比有利于减少有害孔和多害孔,适当提高碱激发剂的固含量有利于颗粒中铝硅玻璃相的溶解,促进凝胶相的生成,使得微观结构均匀而致密,抗压强度得以提高。地质聚合物的抗压强度与孔隙率符合Y=844.27·exp-8.06X的指数关系。当水固比、碱激发剂的固含量和模数分别为0.48、40%和1.4时,地质聚合物的孔隙率最低,为34.37%,28 d抗压强度最高,为53.13 MPa。  相似文献   
32.
在35℃恒温水化反应90d条件下,制备了Na2O-CaO-Al2O3-SiO2-H2O系水化物凝胶,探讨了水化物凝胶的化学组成对Cs+吸附性能的影响;讨论了水化物凝胶对Cs+的吸附热力学行为。结果表明,当化学组成为n(CaO+Na2O)/n(SiO2+Al2O3)=0.66,n(Al2O3)/n(SiO2)=0.3时,凝胶对Cs+的3d吸附量可达10.6936mg/g;温度越低,吸附量越大,凝胶对Cs+的吸附近似服从Freudlich、Langmuir和D-R吸附等温式,反应为放热反应,且以离子交换吸附为主;吉布斯自由能和吸附熵为均为负值,反应能自发进行。吸附动力学符合Lagergren假二级速率方程模型。  相似文献   
33.
以普通硅酸盐水泥、轻质多孔膨胀珍珠岩为主要原料,利用物理和化学方式发泡,制备了水泥基膨胀珍珠岩多孔吸声材料.研究了制备工艺、膨胀珍珠岩掺量、发泡剂种类和掺量、试样厚度、水灰比、养护温度及压力等对材料吸声性能的影响.  相似文献   
34.
35.
以微孔吸声结构原理为主要设计依据,研究了发泡剂A的掺加工艺,发泡时的养护温度对水泥基多孔混凝土中泡沫胶结料吸声性能的影响,及其掺量对水泥基多孔混凝土吸声性能的影响.结果表明发泡剂A的加入能显著提高水泥基多孔混凝土的吸声性能.  相似文献   
36.
Sr、Cs在碱矿渣-粘土复合水泥水化物粉体中的吸附行为   总被引:8,自引:0,他引:8  
水泥的水化物对核索离子吸附性能将影响水泥固化体对核索离子固化性能。应用静态吸附法研究碱矿渣一粘土复合水泥(AASCM)水化物粉体对模拟放射性核素Sr、Cs的吸附性能及其影响因素,并和硅酸盐水泥(Pc)、铝酸盐水泥(AC)、矿渣硅酸盐水泥(PSC)、碱矿渣水泥(AASC)进行对比。结果表明,实验条件下,母液浓度提高,AASCM水化物粉体对Sr、Cs的吸附量增大,吸附比减小;温度升高,吸附平衡时间缩短,吸附量和吸附比下降。Cs在AASCM粉体中的吸附在一定的浓度范围内服从Freudlich吸附等温方程;AASCM水化物粉体与Sa^2+的作用在母液浓度较大时存在吸附和沉淀双重机制,与Cs^+的作用则主要是吸附机制;AASCM水化物粉体较PC、AC、PSC、AASC具有更强的吸附能力。  相似文献   
37.
受经济利益的诱惑,电力系统中的窃电问题越来越严重,在为电力企业带来巨大经济损失的同时,也造成了供电的不公平性。本篇文章从窃电问题的现状出发,对电力系统中的漏洞进行了介绍,阐述了防窃电的相关措施。  相似文献   
38.
研究了不同水热条件下粒化高炉矿渣(granulated blast-furnace slag,简写GBS,以下简称为矿渣)加入"碱-偏高岭土"体系后,其水化产物对Sr、Cs的吸附性能影响和力学性能变化;通过体系对Sr、Cs吸附性能和力学性能的变化情况,进一步研究了掺废液体系KS20经不同水热条件处理后,产物对废液离子浸出性能的影响.结果表明:"碱-偏高岭土"体系加入矿渣后,体系对Sr、Cs的吸附性能随矿渣加入量增加而降低;强度随矿渣加入量增加而提高;掺废液体系KS20合成温度升高,废液掺量增加,废液离子浸出百分数不断减少.  相似文献   
39.
处理后的粘土矿物的阳离子交换容量   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了高岭土类、蒙脱石类、海泡石和沸石类矿物经强酸、强碱和80℃处理后的阳离子交换吸附容量。结果表明:pH值和80℃处理温度对粘土矿物的阳离子交换容量均有影响,粘土矿物的阳离子交换容量主要受其晶体结构的影响;沸石类、高岭土类及海泡石粘土矿物的耐酸、碱及热稳定性良好;蒙脱石类粘土矿物耐酸、碱及热稳定性较差。  相似文献   
40.
对活性干酵母的耐Se、富Se性能作了探讨,并初步研究了酵母转化无机Se为有机Se的营养与环境条件.结果表明活性干酵母具有很强的耐Se、富Se能力,是生产富Se酵母的好菌种;无机Se添加量和培养时间等是影响活性干酵母Se转化能力的主要因素,在适宜的摇瓶发酵条件下富Se酵母干重、Se含量和转化率分别可达15.8g/L,790.0μg/g和83.2%.  相似文献   
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