时间:2014-05-07 10:16:33
作者:世邦机器
王晴等以矿渣与偏高岭土为主要原材料,加入粉煤灰、发泡剂等辅助原料,在碱性激发剂作用下,于常温下制成标准砖大小的墙体材料,探究影响墙体材料抗压强度和热导率的主要因素及其变化规律,通过SEM照片进行微观分析。结果表明,水玻璃模数为1.2时抗压强度非常大且热导率较小;水玻璃掺量与抗压强度和热导率成正比;增大液固质量比,试件抗压强度增大,热导率减小,当水玻璃模数为1.2、水玻璃掺量(以Na2O计)为3%,液固质量比为0.5时,无机矿物聚合物墙体材料对应较大的抗压强度和较低的热导率。粉煤灰以30%取代矿渣和偏高岭土时,试件抗压强度与保温性能均良好。发泡剂可以明显提高试件的保温性能,发泡剂的适宜搅课0.5%。试件抗压强度均在30MPa以上,而且热导率明显低于黏土砖,是一种承重且保温的新型墙体材料,该实验研究为应用和推广这种新型墙体材料提供理论依据。
地聚合物基纤维复合材料由于地聚合物基纤维复合材料,高岭土加工技术强度高且热稳定性好,所以在国外已经用于汽车及航空工业、有色金属铸造及冶金行业、土木工程、塑料工业等。地聚合物基纤维复合材料具有较好的力学性能,制备工艺又比较简单,在土木工程中可部分替代木材或金属作为建筑结构材料,还可利用其阻燃、耐高温等特性用于新型建筑装饰材料或耐火保温材料。所以,地聚合物基材料在我国土木工程中有广阔的应用前景。
由高岭土制备的土聚水泥高岭土加工设备兼具有有机高分子、陶瓷、水泥的优良性能,又有原材料丰富、工艺简单、价格低廉、节约能源等优点,是一种环保型“绿色建筑材料”。土聚水泥有望取代传统的硅酸盐水泥,将成为一种应用较为广泛的建筑材料。高岭土水泥基材料的研究和发展必将对非金属矿资源的开发利用,对我国的经济建设和社会发展产生深远的影响。
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土壤聚合的反应过程段瑜芳(2004)研究认为土聚水泥的水化放热速率曲线与普通硅酸盐水泥在形式上十分相似,从放热的角度也可以把它分为初始期、诱导期、加速期、减速期和稳定期5个阶段。
若以未经过处理的高岭 土作为固体颗粒研究表面活性剂在其上的润湿性,则高岭土会发生断裂现象,用氢氧化铁胶 体溶液来处理高岭土,高岭土不会断裂、液面平滑、线性关系好,效果令人满意。
在生产中Barrisurf™超片状高岭土与胶黏剂进行配伍,形成弯曲的障碍涂层,从而使油脂难以渗透至纸和纸板当中,直径非常大的片状高岭土通过在涂层中进行特殊的排布而使油脂的渗透速率大幅度降低。
煤中含有多种不同物理化学形态的痕量元素,在燃烧过程中,一部分痕量金属会释放出并以气相存在,随着温度的降低直至露点温度,会形成很小的气溶胶核或在周围已存在的颗粒上凝结,富集在亚微米颗粒上,给环境造成很大的危害。
电子显微镜检测结果表明,在高岭土微球的表面发生了显著的变化,即生长了一层密集的PK小晶粒。这与申建华等在高岭土微球原位晶体合成沸石分子筛Y时发现的产物中有沸石分子筛p生成的结果相符。
我国进口高岭土主要来自美国、英国、巴西和捷克。进口的产品品种,主要为优质造纸涂布级产品及高档应用产品。