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61.
高强粉煤灰烧胀陶粒制备的影响因素研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用粉煤灰为主要原材料,掺入不同比例的助胀剂和助熔剂,在实验室利用可控式电热炉,进行了高强粉煤灰烧胀陶粒的试验研究.结果表明:煅烧温度高于1200 ℃时,粉煤灰陶粒膨胀性能随着煅烧温度的提高明显改善.煅烧温度固定为1250 ℃、煅烧时间为8 min时,粉煤灰陶粒的膨胀性能最佳.在烧制粉煤灰陶粒过程中,焙烧温度1250~1280 ℃、焙烧时间5~10 min时,随着助胀剂掺量的增加,粉煤灰烧胀陶粒的体积密度、表观密度和24 h吸水率逐渐减小;助熔剂掺入后可显著提高陶粒的颗粒强度,降低其吸水率. 相似文献
62.
用正交实验法研究了在碱.硼.硅系统基础熔剂中, 外加助熔助色成分MgO、CaO、SrO、BaO四种碱土金属氧化物的添加量及R2O:RO、SrO:CaO、RO:SiO2对无铅无镉釉上彩熔剂性能的影响规律.综合考虑熔剂的熔融性能、化学稳定性、彩烤效果等,对上述影响因素的最佳值进行了讨论. 相似文献
63.
模拟再利用于铁水预处理的转炉渣剂组成 ,对CaO -SiO2 -Fe2 O3-MgO -MnO2 (2 % ) -Al2 O3(3% ) -P2 O5(2 % )系熔剂 ,采用CaF2 为助熔剂 ,在m (CaO ) m (SiO2 ) =2 .0~ 3.5 ,w(Fe2 O3) =1 0 %~ 30 % ,w(MgO) =6 %~ 1 0 % 的组成范围内 ,测定其熔化特性 ,在此基础上确定了合适的添加量和转炉渣组成的控制范围 相似文献
64.
65.
在系统总结废铅酸蓄电池铅膏回收技术的基础上,本文提出了废铅膏—脱硫脱氧-碱性多羟基体系浸出-净化-电解沉积-转化—细碎工艺生产超细PbO粉体的工艺技术。该工艺与传统火法冶炼流程工艺相比,具有以下优点:①彻底消除了高温熔炼排放SO2、铅尘、铅渣等污染;②过程清洁,大大降低了能耗;③直接制备超细PbO粉体,可以直接作为生产蓄电池的铅粉,为废铅膏的循环利用提供了一种新思路。 相似文献
66.
李静 《石油与天然气化工》1999,28(1):68-70
在新颁国标中,采用亚甲基蓝光度法测定水和废水中硫化物时,要求用去离子除氧水做为实验用水。在日常工作中,用无二氧化碳水代替去离子除氧水,二者的空白吸光度和标准由线无显著性差异,且其精密度均小于5%,准确度在93% ̄103%之间。 相似文献
67.
为提高丹桂干花的贮存稳定性,探索适宜丹桂干花贮存保质的安全、绿色的复合脱氧干燥剂,并确定丹桂干花产品的有效包装方式,本研究以丹桂干花的色度饱和值(Cab值)、菌落总数等为指标,结合肉眼观察,探讨复合脱氧干燥剂与聚乙烯塑料材质、不透明镀铝膜等不同包装方式对丹桂干花贮藏品质的影响。结果表明,采用单层不透明镀铝膜袋包装,并辅以理想的复合脱氧干燥剂(纤维干燥剂:葡萄糖氧化酶质量比=10:1),丹桂干花在干燥、室温下贮存12个月,可以保持色泽金黄,其Cab值为98.20±0.14,菌落总数3.16×103 CFU/g,其外观色泽与微生物指标仍维持在较理想水平。综上,采用纤维干燥剂与葡萄糖氧化酶以10:1为复合比组成的脱氧干燥剂与单层不透明镀铝膜袋包装能显著提升丹桂干花贮藏质量。 相似文献
68.
除氧包装及其应用技术 总被引:2,自引:0,他引:2
除氧剂是一种新型、无毒的密封包装用材料,本文较详细的介绍除氧剂的组成、除氧原理、使用方法及应用范围,以及除氧包装的优点和与真空包装、充惰性气体包装效果的对比。 相似文献
69.
《Calphad》2017
We investigated Fe recovery from EAF slag by means of aluminothermic smelting reduction (ASR) at 1773 K with Al dross as the reductant, especially the effect of the added amount of the fluxing agent CaO on the Fe recovery. The maximum reaction temperature calculated using FactSage™ 7.0 decreased with increasing CaO addition, but the experimentally measured maximum temperatures increased with increasing CaO addition. We calculated the amounts of various phases before and after Al dross addition under different conditions of added CaO. FeO and Al2O3 contents in molten slag sharply varied within the first 5 min of the reaction, stabilizing soon thereafter. The aluminothermic reduction of FeO appeared to proceed rapidly and in good stoichiometric balance, based upon the mass balance between the consumption of FeO and MnO (ΔFeO and ΔMnO) and the production of Al2O3 (∆Al2O3). Iron recovery from EAF slag was maximized at about 90% when 40 g of CaO was added to 100 g slag. Furthermore, Mn could also be reduced from the EAF slags by the metallic Al in the Al dross reductant. The solid compounds of spinel (MgO∙Al2O3) and MgO were precipitated from the slag during the FeO reduction reaction, as confirmed by means of XRD analysis and thermochemical computations. To maximize Fe recovery from EAF slag, it is crucial to control the slag composition, namely to ensure high fluidity by suppressing the formation of solid compounds. 相似文献
70.