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11.
本工作旨在深入研究水泥的陈化对水泥与化学外加剂相互作用的影响。将Portland水泥分别暴露于35℃和相对湿度为90%的环境中1和3d。选取3种高效减水剂(萘系减水剂NSF、聚羧酸减水剂PCE和干酪素)、1种保水剂(MHEC,甲基纤维素)及两种促凝剂(甲酸钙和无定形氧化铝),研究了水泥与化学外加剂的相互作用。结果表明:水泥的陈化显著改变了新拌浆体的流动性、保水性与凝结行为。由于暴露过程中水泥表面部分水化,水泥的比表面积以及表面电荷均发生变化,进而影响了水泥与化学外加剂的相互作用。具体表现在以下3个方面:1)与新鲜水泥相比,减水剂在陈化水泥中的减水效果减弱,干酪素的分散能力略微降低,而PCE和PNS的分散能力均显著下降,尤其是PNS下降最大;2)陈化水泥呈现较好的保水能力和更高的需水量,因此,为了达到相同的保水效果,其所需的保水剂掺量较新鲜水泥低;3)在陈化水泥中,甲酸钙和无定形氧化铝的促凝效果显著下降,在水泥陈化3d后,这些促凝剂甚至可能延缓水泥水化。  相似文献   
12.
钢渣浸水陈化处理时间分析研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
将钢渣按粒径不同分为7组,利用蒸馏水对钢渣进行浸泡,浸水温度控制在常温(25℃±2℃)下。通过测试浸水溶液的PH值变化,来分析钢渣中f-CaO、f-MgO析出情况,从而判断不同粒径钢渣浸水陈化所需的时间。试验结果表明,钢渣粒径越大,比表面积越小,陈化所需要的时间就越短。粒径在4.75mm以上的钢渣在水中浸泡大约4天时间就可以陈化达到稳定;粒径小于4.75mm的钢渣所需陈化的时间就比较长,从数据上分析,至少需要12天时间才能基本保持陈化稳定。  相似文献   
13.
采用液相还原法,以PVP为分散剂,甲酸铵为还原剂,在30℃ AgNO3溶液高速搅拌下制备得到纳米银颗粒。采用X射线衍射(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和紫外-可见光吸收光谱(UV-Vis)对所制备样品进行表征。当PVP 与AgNO3的质量比为2.2∶1,陈化时间24 h,得到立方块和六棱柱的银混合颗粒。  相似文献   
14.
针对抚顺油页岩废渣的无机成分特点,采用先酸浸去除金属氧化物杂质,再用碱浸提取中间产物水玻璃,通过分步调节pH将水玻璃转变为白炭黑;该方法具有产品回收率和纯度高、经济效益可观的特点;试验结果表明,当油页岩废渣制备成的水玻璃质量分数为12.5%,提取白炭黑的反应温度为85℃,陈化时间4 h,一段pH为10,二段pH在5.5~6.0之间,分散剂的掺量(质量分数)达到1.6%时,制各的白炭黑加热减量、灼烧减量、吸油值、比表面积、产率等性能指标最佳。  相似文献   
15.
研究了加料顺序,陈化方式,陈化条件,对Fe(naph)_2—Al(i—Bu)_3——CH_2=CHCl体系催化丁二烯聚合活性的影响。结果发现按Bd+Fe+Cl+Al的加料顺序配制的催化剂的活性高于其它加料顺序;陈化方法不能提高催化剂的活性。  相似文献   
16.
水泥是混凝土中最重要的材料,水泥的稳定性直接影响着混凝土的稳定性,尤其是对工作性有特殊要求的混凝土.研究了水泥不同陈化时间对大坍落度水下混凝土和易性、强度的影响.  相似文献   
17.
在日常我们所选用的即食食品中,焙烤食品占有很久比重,而焙烤食品必须具有良好的防腐保鲜与抗陈化特性,才能保征预期质量,并延长货架期。在焙烤食品制作过程中可用来防腐保鲜、抗陈化的添加剂很多,但哪些既方便使用、又经济高效呢?[编者按]  相似文献   
18.
采用周期伏安技术、恒电位阶跃法和可见光光谱技术研究了自然陈化和电化学陈化对Ni/Cr合金自NiCl2-CrCl3体系中电沉积的电化学行为和沉积层质量的影响。研究表明.自然陈化和电化学陈化对于保持一定组成和高质量的Ni/Cr合金共沉积是需要的;电化学陈化所产生的少量Cr^2 离子对Ni/Cr合金的质量和组成是一个重要的控制因素。  相似文献   
19.
对镍系SBS催化加氢机理进行了探讨,对催化剂制备工艺进行了优化。当催化剂组分质量浓度为2~4 g/L,陈化温度为50~70℃,n(Al)/n(Ni)为3~6时催化剂活性最高。向待加氢胶液中加入一定量破杂剂A可使催化剂活性及稳定性有一定程度提高。用该法制备的催化剂有较好的稳定性,常温下放置一个月其催化活性几乎没有变化。  相似文献   
20.
实现以PCR为基础的水稻种质的耐储藏性检测,将大大加快水稻及其他粮食作物耐储藏品种的培育和推广。本研究首先使用12个籼粳特异性PCR标记对育种与生产中常用的35个籼粳稻进行基因型鉴定,然后,依据基因型信息的聚类分析,将不同籼粳基因型水稻分为籼型、偏籼型、偏粳型和粳型共4类。结果表明,籼型和偏籼型品种老化指数均小于50%,而偏粳型和粳型水稻材料则大多不耐储藏或储藏性较差,偏粳型材料较粳型材料耐储藏性好,并且储藏后粳稻的总酸变化较剧烈。利用籼粳特异性标记的籼粳基因型分析与籼粳型态指标结合可以快捷、简便而有效的鉴别特殊的耐储藏品种,为耐储藏品种筛选与育种提供基础。  相似文献   
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