为了提升再生骨料混凝土的工作性能、探讨工业废渣的有效利用,采用磷渣微粉取代部分水泥配置再生混凝土,并试验测试了不同混凝土的强度、变形曲线和氯离子渗透系数,分析了磷渣微粉对再生混凝土及其内部砂浆和界面力学性能以及耐久性能的影响。再生混凝土的试验研究结果表明:与普通混凝土相比,由于磷渣的缓凝作用使得磷渣混凝土早期强度有所下降,变形略大,但是90 d时由于磷渣微粉的火山灰效应使得不同再生骨料掺和率的再生混凝土强度和耐久性都有很大的提高。磷渣微粉对水泥砂浆的物理力学性能提升很大,磷渣砂浆的有效氯离子扩散系数仅为普通砂浆的1/5。同时,再生混凝土新界面的抗拉强度试验结果也表明:磷渣微粉能够增强界面的黏聚力。此外,还根据再生与普通混凝土界面的SEM形貌和能谱图,分析了磷渣改性再生混凝土的细微观机理,研究结果表明磷渣微粉能够有效改善再生混凝土内孔隙结构和排列,消耗氢氧化钙,生成C-S-H凝胶和钙矾石,提高材料密实性和强度。
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以超微粉碎皮革固体废弃物得到的超微皮革粉体为主要原料,先后用马来酸酐(MAH)、丙烯酸(AA)对其进行表面改性,得到了性能稳定的超微皮革粉体悬浮液。通过4因素3水平正交试验,分别以接枝率为指标探讨了MAH、AA改性超微皮革粉体的条件,得出最佳改性方案:在超微皮革粉体的N,N-二甲基甲酰胺(DMF)溶液中,加入50%(以超微皮革粉体质量计)的MAH,80℃恒温反应3h,得到改性产品Ⅰ,经过滤、水洗后以适量蒸馏水分散,以2%过硫酸铵(APS)溶液(以单体质量计)为引发剂,加入150%(以改性后超微皮革粉体质量计)的AA,温度为75℃,反应5h,得到最终改性产品。通过产品的红外光谱(FTIR)表征,表明接枝共聚反应的发生。 ...
采用双螺杆挤出机制备了不同配方的聚丙烯(PP)/木粉/蛋壳粉复合材料(WPC),研究了蛋壳粉用量对WPC的拉伸强度、冲击强度、断裂伸长率、硬度、维卡软化温度、熔体流动速率(MFR)的影响。结果表明,随着蛋壳粉用量的增加,拉伸强度先增加后降低,冲击强度逐渐减小,硬度逐渐增加,断裂伸长率在蛋壳粉用量不大于15份时基本不变,20份时下降较大;随着蛋壳粉用量的增加,维卡软化温度先升高后略有降低,MFR先升高后降低;蛋壳粉用量为10份时,WPC的综合性能最佳。 ...
为研究盐矿水溶开采或盐岩溶腔储库建造过程中,石膏岩夹层在温度与含Cl-盐溶液长时间共同作用下的力学特性,进行主要内容包括石膏岩在40℃,70℃半饱和、饱和盐溶液浸泡作用之后的单轴抗压强度、抗拉强度、抗剪强度试验,通过对比分析揭示石膏岩在这一特殊条件下的力学特性。主要结论如下:随温度升高、盐溶液浓度增大、浸泡时间的延长,石膏岩强度呈降低弱化趋势。浸泡60 d后石膏岩单轴抗压强度弱化系数为0.10~0.73;弹性模量随温度与浓度变化也呈线性规律降低,从40℃半饱和溶液中的5.92 GPa降至70℃饱和溶液中的0.21 GPa。相同条件下,抗拉强度也从在40℃环境下的0.64~0.66 MPa,降至70℃环境下的0.27~0.47 MPa。在70℃饱和盐溶液中浸泡60 d之后,石膏岩莫尔–库仑剪切强度拟合方程为τ=0.4+σtan38.9°,而相同条件下浸泡30,80 d之后的剪切强度拟合线性方程分别为τ=1.24+σtan41.3°,τ=0.65+σtan39.3°。随浸泡时间的延长,石膏岩的黏聚力与内摩擦角均呈降低趋势。为区分石膏岩在不同条件下的破坏方式及其差异,定义岩石变形破坏脆性指标——破坏刚度,将其近似为岩石单轴压缩应力–应变曲线峰后破坏段斜率。实测结果表明,在干燥、40℃半饱和到70℃饱和溶液几种条件下,石膏岩的破坏刚度分别为704.4,690.1,218.9,255.2,19.5 GPa。相应破坏方式也由脆性向脆延性、延性转变。本研究对深入揭示石膏岩水力学特性及指导层状盐岩矿床储库溶腔控制溶解建造具有重要理论意义与应用价值。...
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