【摘 要】
:
脱硫石膏是由火力发电厂烟气脱硫后得到的固体废弃物,其产量巨大,且化学成分和性能与天然石膏十分相似,可替代天然石膏。因此,本文以脱硫建筑石膏为主要胶凝材料,分别研究缓凝剂、减水剂、矿物掺合料、水溶性聚合物及纤维等对脱硫石膏基胶凝材料性能的影响及其改性机理,并通过添加膨胀聚苯颗粒和中砂,研究和制备出一种耐水性脱硫石膏基保温材料体系。通过系统试验研究,主要得出以下结论:(1)柠檬酸、葡萄糖酸钠、三聚磷酸
论文部分内容阅读
脱硫石膏是由火力发电厂烟气脱硫后得到的固体废弃物,其产量巨大,且化学成分和性能与天然石膏十分相似,可替代天然石膏。因此,本文以脱硫建筑石膏为主要胶凝材料,分别研究缓凝剂、减水剂、矿物掺合料、水溶性聚合物及纤维等对脱硫石膏基胶凝材料性能的影响及其改性机理,并通过添加膨胀聚苯颗粒和中砂,研究和制备出一种耐水性脱硫石膏基保温材料体系。通过系统试验研究,主要得出以下结论:(1)柠檬酸、葡萄糖酸钠、三聚磷酸钠及六偏磷酸钠对脱硫石膏都有一定的缓凝作用,且对脱硫石膏的强度会造成不同程度的下降。当缓凝剂复掺时,缓凝效果增加,且当缓凝效果相同时,复掺缓凝剂对脱硫石膏的强度损失小于单掺缓凝剂的强度损失。其中,柠檬酸与葡萄糖酸钠复掺的强度损失最小。(2)随着萘系减水剂掺量的增加,脱硫石膏7d强度的变化趋势与2h强度相似,呈现先增大后减小的趋势,但变化趋势较平缓。在掺量为0.9%时出现最大值,抗折强度最大为3.91MPa,抗压强度最大为10.88MPa。随着聚羧酸减水剂掺量的增加,2h、7d的强度都呈现出先增大后降低的趋势,且掺量为0.15%时,2h、7d的强度最大,相比未掺加减水剂的脱硫石膏相比,强度有所提高。(3)矿渣、水泥单掺时能够提高脱硫石膏的绝干强度,但矿渣在单独加入时会降低脱硫石膏的软化系数,不利于改善脱硫石膏的耐水性;而水泥在掺量为4%时,对脱硫石膏的耐水性有一定的改善效果;矿渣和水泥复掺能有效改善脱硫石膏的耐水性。矿渣与水泥的最佳掺量为:矿渣掺量为8%、水泥掺量为4%,此时软化系数为0.81,吸水率为5.6%。(4)在适量情况下,聚乙烯醇纤维能够提高脱硫石膏的强度,尤其是抗折强度,但是效果不明显。水溶性聚合物在低掺量下对脱硫石膏的强度影响不大,但是随着掺量的增加,会造成脱硫石膏的强度降低。(5)优选并确定了配置参数,制备出综合性能较优的脱硫石膏基保温材料。其绝干抗折强度为3.15MPa,绝干抗压强度8.21MPa,吸水率为6%,软化系数为0.80,干表观密度为751 kg/m3,导热系数为0.1685W·(m·K)-1。
其他文献
以吡唑环为骨架的衍生物质,多数具有较高生物活性,因此被广泛应用于医药、农业等行业。本论文围绕吡唑衍生物的合成方法研究展开。在第一章,我们主要介绍了其应用,并总结了此
本文主要研究了二阶耦合差分系统边值问题非平凡解的不存在性和存在性.首先,我们建立适当的变分泛函,将寻求耦合差分系统边值问题非平凡解的存在性转化为对应泛函的临界点的
众多学科领域中出现的大量非线性现象一般都可以用非线性发展方程来刻画,因而用非线性模型来反映客观世界成为非线性科学研究的一股主流。于是寻找非线性发展方程精确解的问
钯(Pd)是一种非常重要的储氢材料,具有较强的吸氢能力。钯在氢同位素的分离过程中也起着非常重要的作用,它能够制成透过膜用于氢与杂质的分离以获得高纯度的氢。钯还可以在储
对于有机化合物,三氟甲基基团的引入可使改造后的分子具有较为优越的性能,如可提升分子的稳定性及亲油性,故含有三氟甲基结构的化合物已广泛应用于医药、农药和材料等各个领
据WHO不完全统计,全球每年近70万人死于蚊媒传播疾病.以登革热为例,全球每年超过36亿人受登革热威胁,其中大约有1亿人感染该疾病.广州已成为登革热流行区域,特别是2014年登革
MiRNA是一类不编码蛋白质的单链小分子RNA,通过与靶RNA的互补结合,诱导基因沉默,参与对真核生物的生长发育及逆境胁迫应答调控。研究发现:miRNA可以在相互作用的有机体之间传播,并在对方体内诱导基因沉默,这种机制被称为跨界RNAi。灰霉菌作为一种植物常见的病原菌,其对农作物及植物的生长存在着极大的损害,每年造成的经济损失更是不可估量。跨界RNAi作用能使植物miRNA成为环境友好的杀菌剂,抑
人参(Panax ginseng C.A.Meyer)为五加科人参属多年生草本植物,是常用的名贵中药,多部中医典籍将其列为中药上品。人参中含有多糖、脂肪酸、挥发油等多种成分,其主要有效成分
近年来,可再生资源(特别是风能)在电力系统网络中的渗透率持续增加。此外由于工业用电大量增加,其对电力系统的可靠性和用电满意度的也越来越关注。当前大电网运行模式效率急待提高,由于用于与电源距离较远损耗较大。储能系统的应用,有助于电网提高其运行效率。当使用电池储能系统(BESS)时,需要采用更精确的监视和控制存储系统。电池管理系统(BMS)将控制如何使用存储系统,利用基于物理的高级模型的BMS将为存储
正形置换既是一种完全映射,又是一种特殊的布尔置换,具有完全平衡性、输入输出相差均匀分布等良好密码学性质。在分组密码设计中有着重要的应用,因此研究正形置换具有重要的