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1.
存在于天然矿物中的或者由人工辐照而形成的中心,已经成为ESR在矿物学上的一个应用领域.我们应用ESR技术研究了位于陕南某地区的黑木林石棉矿床中的天然水镁石.1 样品制备和测量结果样品主要是产于陕南石棉矿床中的天然水镁石;纤维水镁石(青棉、钭棉)和块状水镁石3种.分别把水镁石样品沿纤维方向剪成长0.7cm,块状样品切成长0.3cm,宽0.2cm左右的长方形.各取23mg备用.样品分别经室温,200℃,400℃,430℃,450℃,500℃,600℃,700℃,800℃,1000℃,1200℃进行退火处理,用西德BRUKER的ER—200D型电子自旋共振仪在室温和×波段行进行测量分别取纤维方向//磁场和取纤维方向上磁场两种情况观察谱图.  相似文献   
2.
根据化学“相似相溶”原理,以水镁石纤维为水泥基道路修补砂浆的增强材料,研究了添加材料对水泥净浆物理和胶砂力学性能的影响,通过正交实验对水镁石纤维增强水泥基道路修补砂浆的配方进行优化,并根据各组分的作用调整实验配方,得到增强水泥基道路修补砂浆最佳配方:纤维水镁石1%,甲基纤维素醚0.5%,高效减水剂6%,灰砂比为1:3。该配方材料工作性能好、抗收缩性和耐磨性能良好,1d抗折强度为4.24MPa,抗压强度达20.35MPa。  相似文献   
3.
本文对陕南某矿山世界上最大的唯一产出工业纤维水镁石生产环境中的粉尘污染源,污染物特征,矿区粉尘特征及纤维水镁石气溶胶的运动特性进行研究,对粉尘运动动力、大气污染扩散、沉降及在水体中的运动与污染进行分析和计算。选矿厂单源污染半径400~500米,最大着地浓度20mg/m ̄3,最大污染半径2.3km。多源坡向污染半径4~10km。纤维水镁石粉尘在水体中溶解导致水体污染及化学成分、PH值、矿化度的变化和上升。  相似文献   
4.
在模拟人体温度37℃条件下,进行水镁石—有机酸体系的溶解试验研究,结果表明,水镁石在有机酸中表现为极大的溶解潜力,24小时内的溶解率达50-80%,说明水镁石在有机酸中的耐蚀性较差,粒状水镁石溶解率与酸浓度呈线性关系,并发现纤维状水镁石比粒状水镁石具有更强的耐蚀能力。  相似文献   
5.
通过力学试验和扫描电镜微观分析,对水镁石纤维的适用性以及水镁石纤维混凝土制备关键参数进行了优化试验,并对水镁石纤维混凝土与普通水泥混凝土的力学性能、疲劳、耐磨性和抗冻性的试验结果进行了对比分析。结果表明:水镁石纤维适用于路面混凝土;水镁石纤维湿法掺加工艺优于干法,外加剂优选为引气作用较强的D型减水剂,水镁石纤维最佳掺量(质量分数)为4%;水镁石纤维混凝土较普通水泥混凝土在抗弯拉强度提高的同时,刚度降低,韧性上升,耐疲劳与抗冲击等动力学性能均有改善,抗冻、抗渗、耐磨、抗腐蚀等性能均有一定幅度的提高;纤维的阻裂机制、增强作用和微集料效应,提高了水镁石纤维混凝土路面的耐久性能。  相似文献   
6.
氧化镁水化产物的微观结构特点表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了抑制和降低掺氧化镁混凝土坝的膨胀开裂,采用热分析、X线衍射和扫描电子显微镜分析了氧化镁在不同温度下水化产物的形貌.结果表明:氧化镁在20℃和50℃水中养护180 d后的水化率为57%和94%,经X线衍射分析仍发现未水化的氧化镁;在216℃和2MPa下压蒸4 h,氧化镁全部水化.氧化镁在20℃养护180 d,水化产物为纤维状,长3~5μm,相互交错;掺少量水泥后在80℃水中养护360 d生成针状Mg(OH)2,大小为0.5~1μm,在水化产物中呈分散状扩散和生长;在大量水泥中形成六方板状的Mg(OH)2,大小少于0.1μm,易团聚,能引起混凝土局部膨胀开裂.温度对水化产物性质影响不大,对产物形状、大小和分布有一定的影响.  相似文献   
7.
利用改进的Hallimond浮选管,研究木质素磺酸钙用量对水镁石浮选过程中微细粒蛇纹石夹带回收率的影响,并基于Plateau泡沫结构平衡法则以及Laplace方程,结合溶液的泡沫稳定性测试结果,分析木质素磺酸钙对微细粒蛇纹石夹带回收率的调控作用机理.研究结果表明:木质素磺酸钙的添加可以降低浮选矿浆的黏度,同时增大溶液的...  相似文献   
8.
水镁石纤维水泥混凝土工作性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了解决水镁石纤维的加入使水泥混凝土的流动性差,导致其无法充分发挥其增韧作用的问题,通过混凝土坍落度试验,利用灰色关联分析方法分别研究了水镁石纤维等级、用量、减水剂种类、减水剂纤维比等因素对水泥混凝土工作性能的影响.结果表明,对水镁石纤维混凝土影响程度最大的是水灰比和纤维长径比(水镁石纤维等级),其次是减水剂纤维比,影...  相似文献   
9.
采用SEM,XRD和电阻率测定仪研究了纤维水镁石对硅酸盐水泥硬化浆体的力学增强机理.结果表明,由于添加具有高拉伸强度和高杨氏模量的纤维水镁石,在水泥硬化浆体原有网络结构的基础上又建立了一个新的网络结构,改进了基体材料的界面结构,同时,纤维水镁石和水泥基体材料同属极性物质,在水化开始后水镁石纤维表面被水化产物C-S-H凝胶所覆盖,表明其具有良好的物理相溶性,这种双重作用提高了水泥硬化浆体的物理力学性能.  相似文献   
10.
水镁石纤维是天然产出的、罕见的高镁实心纤维。其抗拉强度为95×9.81×10 ̄6Pa,弹性模量为1.5~2.0×9.8×10 ̄9pa,显微硬度为70~240,密度为2.44~2.48g/cm ̄3。电阻率为3×10 ̄5Ω.m~6.1×10 ̄7Ω.m,介电常数为4.7~7.2,磁化系数为11.5~15.5cm ̄3/g。耐热区间为450~480℃,导热系数为0.131w/m·k,热膨胀系数为5.7~8.8×10 ̄(-7)m/℃,热容为1.26I/g,热解焓为19.6KJ/mol。Ne=1.575~1.577,No=1.552~1.556,白度73.5%。本文还讨论了上述物理性质的各种变化、影响因素及其应用。  相似文献   
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