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相似文献
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1.
本文讨论了碱和液相碱度对少熟料低碱度钢渣水泥强度的促进作用。结果表明:水化液相具有高碱度和富Na2SO4的水化环境将促进低碱度钢渣和矿渣的水化,高C3S适量F—CaO的立窑熟料能显著改善少熟料低碱度钢渣水泥体系的早强和后期强度性能。  相似文献   

2.
在有尿素和十二烷基硫酸钠(SDS)存在下,采用微波加热方法合成了磷酸然超细微粒,用FTIR、TA、UV、ICP、SEM对该微粒进行了组成分析和结构分析,结果表明:该微粒为水化了的碱式磷酸然,且在700℃下是稳定的,研究表明微波辐照不仅方便、忆捷、节能,而且制备的粒子均分散性更好,形状更规整。  相似文献   

3.
采用直流气放电活化反应蒸发法,沉积成SnO2超微粒子薄膜。以不同能量的离子束轰击薄膜表面,用扫描电子显微镜、俄歇电子能谱仪等,分析了离子束作用对SnO2UPF表面形貌和化学组成的影响,同时研究了离子束作用前后,SnO2UPF对乙醇的气敏性质的变化。  相似文献   

4.
面向对象Flow—shop调度问题的遗传算法求解   总被引:3,自引:0,他引:3  
以面向对象的程序设计方法,实现了用遗传算法求解Flow-Shop调度问题(FSSP),文中讨论了FSSP的不同存贮方式(UIS,FIS和NIS),时限问题以及不同的交叉算子对算法的作用。  相似文献   

5.
铝酸盐矿物与碳酸钙的水化活性作用   总被引:7,自引:0,他引:7  
通过XRD、SEM和强度检测等方法,分别研究了CaCO3与C3A单矿、水泥熟料和高铝水泥中的铝酸盐矿物之间的水化反应及过程特征。研究结果表明,CaCO3对这几种铝酸盐矿物都具有水化活性作用,它们的水化反应产物为三碳型水化碳铝酸钙和单碳型水化碳铅酸钙;三破型碳铅酸钙不稳定,在通常情况下,它会转化为单碳型碳铝酸钙;水化碳铝酸钙的形成对水泥强度的发展有积极作用。  相似文献   

6.
补肾益脑片能使血虚型小鼠症状缓解,Rbc数目明显增加,血色素增高,进一步通过对小鼠骨髓CFU-S的实验证明,补肾益脑片对CFU-S有增值,分化作用。  相似文献   

7.
目的考察聚羧酸系减水剂对水泥水化作用及微观结构的影响。方法借助净浆水泥凝结时间、水化放热曲线、扫描电镜(SEM)观测、孔隙率和孔径分布测定等手段。结果掺加一定量减水剂,可使水泥凝结时间延迟;体系最高温度降低了8.6℃,时间推迟17 h;使水泥早期微小晶体大量生长,气孔细化且分布更加合理。结论XYZ系列减水剂具有缓凝特性,能够显著延缓水泥水化的放热;可使水泥石的后期水化更充分,水化产物结构更紧密。  相似文献   

8.
糖(S)的水化和它们的立体化学密切相关.人们已提出一些理论模型来描述糖的水化特性,Franks和Sugget等人发现糖分子中平伏羟基(e-OH)和直立羟基(a-OH)在水化时有重要的差别并由此来解释糖的一些性质的差异.Uedaira等人[1]曾预言:...  相似文献   

9.
用体外淋巴细胞培养系统,对一些非淋巴因子诱导小鼠脾细胞产生集落刺激因子(CSFs)进行研究的结果发现,静止的小鼠脾细胞对原激酶(UK)不产生应答,只有当ConA刺激后才能产生CSFs;表皮生长因子(EGF)与ConA协同作用能明显诱导CSFs的产生.人绒毛膜促性腺激素(HcG)可直接作用于静止的脾细胞,使其产生CSFS.剂量依赖试验表明当UK为1600IU/ml,EGF为20ng/ml,HCG为400IU/ml时所诱导的CSFs活性达到最高值.此外,CSFs的诱导还具有时间依赖关系.UK作用60h,EGF和HCG作用48h诱导产生的CSFs活性达到最高值.HCG抗体中试验进一步说明HCG可直接作用于脾细胞.联苯胺染色结果表明UK.EGF和HCG诱导的条件培养液中均不含红系集落刺激因子.  相似文献   

10.
选用三异丙醇胺和市售助磨剂与复合助磨剂进行对比,在相同掺量、相同粉磨时间下通过分析钢渣水泥的细度及物理性能的变化,从微观和宏观相结合的角度对助磨剂的作用机制进行了探讨。结果表明:复合助磨剂能够很好地降低钢渣水泥的45μm筛余、提高粉体的均匀性指数。复合助磨剂没有改变钢渣水泥水化产物的种类,只是增加了水化产物的数量,加快了粉体矿物的水化进程,钢渣颗粒的活性得到较好的激发,C-S-H凝胶、Ca(OH)2晶体和钙矾石结合紧密,因此强度得到提高。  相似文献   

11.
水泥硬化体的力学性质与其微观组构间存在紧密的联系,水泥硬化体微观组构的形成与发展是水泥水化硬化过程的结果。因此,开展对水泥水化硬化过程的研究,将对于了解水泥水化硬化微观组构的发展变化规律及其影响因素有着重要的意义。通过对硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥和硅酸盐-硫铝酸盐复合水泥(以下简称复合水泥)进行水化热测试分析,并且结合扫描电镜(SEM)试验对水泥石的微观形貌进行了分析,重点研究了复合水泥的水化硬化机理,以探究硅酸盐-硫铝酸盐复合水泥的水化协同效应。  相似文献   

12.
阿利特-硫铝酸盐水泥水化硬化研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
阿利特-硫铝酸盐水泥是一种早强性能优良的新型材料,由于在水泥熟料矿物体系中含有硫铝酸盐矿物,将对以阿利特为主导矿物的硅酸盐水泥的水化硬化产生重要影响:加速硅酸盐熟料水化,加快水化进程,促进水化产物生成量,提高早期强度。因此,深入分析该水泥水化硬化过程具有重要意义。  相似文献   

13.
以磷铝酸盐水泥和硅酸盐水泥熟料为原料,并掺入石膏和外加剂,磨制复合水泥,通过正交试验确定最佳配比。测定了复合水泥的力学性能,并利用XRD、SEM等测试手段对水化产物进行了分析,结果表明:复合水泥的水化产物与硅酸盐水泥基本相同,主要是C-S-H凝胶、Ca(OH)2和AFt,但复合水泥水化速率大于硅酸盐水泥,水化产物量变大,而且其形貌、晶粒度等发生了改变,使得复合水泥硬化体的整个显微结构紧密结合,从而赋予其高的强度。  相似文献   

14.
以聚乙烯醇纤维和维尼纶纤维为增强纤维,研究了水化时间、养护方式和纤维对水泥石力学性能的影响。发现:随着水化时间的延长,水泥石力学性能提高;养护方式影响素水泥石的力学性能,但较小影响纤维增强水泥石的力学性能;少量纤维加入到水泥基体中,能有效提高水泥石的力学性能;较高强度模量的聚乙烯醇纤维的增强增韧效果优于较低强度模量的维尼纶纤维。  相似文献   

15.
首先通过化学反应动力学原理推导出水泥恒温水化反应速率方程,得出利用水泥水化度α表达的水化反应速率方程;然后联合运用两种试验方法测定水泥恒温(20±1℃)养护水化的累计水化反应热,进而推导计算出水化反应速率随水化程度的变化曲线。最后根据曲线的发展变化规律选择合适的函数拟合计算,从而提出吻合度较高的对数正态分布密度Log-noemal模型,并计算出Log-noemal模型与测试结果的相关系数r高达0.937 3,得出Log-noemal模型比较适合评价水泥恒温水化动力学模型(反应速率的变化规律)。  相似文献   

16.
为了研究高C3S水泥硬化浆体水浸取液中离子浓度与水化条件间的关系,本文利用水浸取法探讨了水化时间、水灰比、水化温度等因素对高硅酸三钙水泥水化硬化体系水浸取液中离子浓度的影响。试验结果表明:浸取液中的各离子浓度和pH值随水化时间的延长、水灰比的增加和养护温度的升高而降低;其中水化14d前离子浓度和pH值下降速度很快,14d下降速度趋缓;各水化条件下离子浓度的大小主要与水化程度、孔隙率和水化产物的溶解相关。该研究对于从离子浓度方面去了解高C3S水泥的水化特点具有一定的指导意义。  相似文献   

17.
应用恒温导热法等研究了道路水泥的水化动力学过程以及CaO、石膏对其水化过程和性能的影响。研究结果表明,与硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥相比,道路水泥由于其特有的矿物组成,尽管早期水化放热速率和水化放热量较低,但早期强度较高,而且具有初凝时间较长,初、终凝时间间隔较短、耐磨、抗干缩等性能,能较好地适应道路建筑工程需要。道路水泥在不同水化阶段具有不同的反应机理,所适用的动力学公式及动力学参数也不同,外掺CaO可使其水化减速期动力学过程得以改变,但掺入少量CaO对道路水泥的性能影响不大。  相似文献   

18.
利用电阻率成像技术(EIT),对水灰比为0.3、0.32、0.35水泥净浆,及掺氯化钙或硫酸锌的0.32水灰比浆体的前6 h水化过程进行监测,测得的EIT阻抗差分图像能较好反映水泥的水化进程。由EIT测得的阻抗-时间微分曲线可知,水泥净浆及掺硫酸锌的水泥浆体的早期水化可分为下降、稳定和上升三个阶段;掺氯化钙的水泥浆体则只有稳定和上升两个阶段。  相似文献   

19.
利用增钙、机械粉磨等手段对玻璃粉进行局部活化,采用SEM、XRD等测试方法研究了改性玻璃粉水泥浆水化产物和微观结构,并讨论了改性玻璃粉在水泥浆水化硬化过程的作用。研究表明:氧化钙的掺入提高了复合体系液相的碱度,从而加快了水泥水化反应生成更多水化产物;掺入氧化钙的玻璃粉水泥浆微观结构更为密实,28 d龄期时水化产物间的孔隙远远小于3 d,水化产物发育更好,硬化浆体的强度大幅提高。当CaO掺量过大(6%)时,生成过多的氢氧化钙晶体引起膨胀开裂,对玻璃粉水泥浆的强度发展产生不利影响。  相似文献   

20.
选取徐州地区活化煤矸石-水泥混合体,研究不同龄期的水化产物及水化反应热力学过程、水化反应动力学过程,以探明活化煤矸石对水泥的水化作用.结果表明,在活化煤矸石-水泥体系中,水化3 d时的氢氧化钙含量最多,而后随龄期增加而逐渐减少;除氢氧化钙外,水泥组成矿物和其他水化产物的成分及其随龄期的变化与纯水泥体系类似.煤矸石能够与水泥水化产物发生二次水化反应,并伴随二次放热现象,煤矸石的活性不同则二次放热峰时间、高度、总放热量均不同.激发剂能够提高煤矸石-水泥混合体系的水化速率及水化放热量,并能够促进二次水化反应,进而活化煤矸石-水泥体系.  相似文献   

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