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61.
碱激发偏高岭土制备土聚水泥的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
文章讨论了高岭土的煅烧温度和保温时间、偏高岭土的细度、碱性激活剂的种类、工业水玻璃的掺量和模数以及养护条件对土聚水泥强度的影响.研究表明,煤系高岭土经750~850 ℃煅烧-保温2 h,所得的无定性状态的偏高岭土经模数为1.0,掺量为8% Na2O·nSiO2溶液的激发,在自然养护条件下制备出了具有早强、高强性能的新型胶凝材料.  相似文献   
62.
63.
利用荧光光谱法进行高岭土的差异分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对龙岩、星子、景德镇、宜春、苏州等地高岭土成份的检测及其衍射图谱的分析,从而了解各地高岭土成份的差异和不同。  相似文献   
64.
生产硫酸铝排出尾渣 ,其主要矿物是高岭土和一水铝石 .对尾渣进行煅烧处理 ,采用差热 -热重和 XRD对样品进行微结构研究 ,在 70 0℃~ 1 0 0 0℃煅烧主要物相是无定形偏高岭相 ,具有较大的内比表面积和较高的火山灰活性 .研究表明 ,将经过煅烧处理的硫酸铝尾渣和高效减水剂共同掺入水泥中 ,具有较好的早期和后期增强效果  相似文献   
65.
印染废水具有污染物浓度高、种类多、含有毒有害成分、COD含量高以及色度高等特点.实验采用无机絮凝剂硫酸亚铁制备改性高岭土,研究其改性过后对印染废水的处理效果.通过硫酸亚铁-高岭土相混合后的不同配比、不同投加量、pH值、反应温度和反应时间等因素来探究对印染废水的最佳处理效果.研究结果表明:稀释20倍后的印染废水的COD为64、pH为7.30.改性过后在配比为1∶7、投加量为2.5g、pH为6.92、反应温度为20℃、反应时间为20min的条件下,比较发现色度的去除率高达98.3%、COD的去除率高达68.75%,说明该方法对印染废水的处理效果较好.  相似文献   
66.
高岭土经煅烧、粉碎、表面改性处理后可制取橡胶补强填料.经改性处理对补强性能影响的实验研究表明:高岭土由于其本身性质的特殊性,极易在表面进行接枝改性;过320目筛;经含量为3%的处理剂表面改性后的高岭土填料对橡胶具有较好的补强作用,可完全替代碳酸钙或陶土,产生较好的补强效果,也可部分替代炭黑,降低生产成本.表6,参3  相似文献   
67.
高岭土为选择性培养基,从高岭土矿样品中分离到一株铁还原菌RBFL.经形态特征观察、生理生化特征和16S r DNA序列分析,鉴定其为短小芽孢杆菌(Bacillus pumilus).考察了以葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、淀粉为碳源对RBFL菌还原高岭土中Fe2O3(Fe3+)的影响,结果表明葡萄糖作为碳源,高岭土除铁效果最好,在葡萄糖质量分数为1%、矿浆质量分数为10%、铁还原菌液质量分数为5%、温度为30℃条件下厌氧培养7 d,高岭土中Fe3+去除率为44.94%,Fe2O3含量由0.89%降低至0.49%,自然白度由61.3提高至67.5,1 280℃烧成白度由84.9提高至90.1.  相似文献   
68.
选取河南信阳高岭土为研究对象,利用高梯度超导磁选设备对土样进行除铁实验,探究钢毛、进浆速度、磁场强度及预处理对磁选效果的影响。研究表明,选用1#钢毛对超导磁分选过程提高铁去除率效果最为显著,样品的平均氧化铁含量由2.5%下降至0.93%;为保证产品质量与产量,进浆速度保持在1~1.5 cm/s为宜;分离效率与磁场强度成正相关性,磁场强度由3.5 T上升至5.5 T后,磁选后得到精矿的平均氧化铁含量由1.09%下降至0.98%;常规磁选预处理并未大幅提升超导磁分离流程的处理效率和能力,超导磁选系统可对高杂质含量的土样进行直接处理。  相似文献   
69.
通过室内模拟柱实验,设计不同污染次序实验,开展高岭土、腐殖酸和Cu在含水层介质的协同迁移研究。研究结果表明:在预先吸附了Cu的砂柱中,高岭土对Cu解吸作用微弱,腐殖酸显著促进了Cu在石英砂柱的解吸;而混合注入腐殖酸和高岭土溶液Cu的解吸程度要低于单独注入腐殖酸,说明在混合溶液中,高岭土占据了腐殖酸的吸附点位;腐殖酸对高岭土的迁移有显著促进作用。  相似文献   
70.
研究了SL型聚合(高分子)电解质分散剂对含石墨掺杂高岭土粉体的胶体稳定性影响.结果表明该分散剂能使碳易在水中溶解并使溶液粘度快速降低,同样在高岭土-水系统中也发现类似现象,通过粒度分布的分析,所测试的粉体均具有多峰行为,其有利于颗粒微观内力作用下的颗粒紧密堆积,因此基于低粘度与高固相含量的控制,可获得具有高密度的精细复合坯体,其包括高岭土/石墨以及飞灰/石墨/高岭土,从悬浮体制备到素坯形成的一系列胶态成型工艺中,其重要因素主要包括混合粉体的组分配比、分散剂含量、各种粉体的粒度分布以及固相质量分数等,它们对流变性、生态性与力学性能均产生直接地影响。  相似文献   
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