改性粉煤灰论文-龚瑾,廖国胜,付毅群,余璇

改性粉煤灰论文-龚瑾,廖国胜,付毅群,余璇

导读:本文包含了改性粉煤灰论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:粉煤灰,瓷砖背胶,耐水,冻融

改性粉煤灰论文文献综述

龚瑾,廖国胜,付毅群,余璇[1](2019)在《粉煤灰改性瓷砖背胶性能研究》一文中研究指出研究了粉煤灰改性瓷砖背胶在不同龄期、环境条件下的拉伸粘接强度。研究结果表明:粉煤灰的加入可很好地改善瓷砖背胶耐水、冻融和热老化性能;但改性后的瓷砖背胶在浸水及冻融条件下较标准养护条件下的拉伸粘接强度有所下降,热老化条件下的拉伸粘接强度明显提高,且各环境条件下瓷砖背胶的拉伸粘接强度随着龄期的增长而减小。通过SEM(扫描电镜)分析,粉煤灰的加入使得瓷砖背胶固化后絮状生成物明显增多,尤其在热老化条件下界面处形成更为致密的网状结构;但浸水及冻融条件下聚合物膜发生溶胀和冻胀,界面结构较标准养护条件下疏松,导致拉伸粘接强度下降。(本文来源于《中国胶粘剂》期刊2019年11期)

冉岚,范冰冰,兰琳琳[2](2019)在《改性粉煤灰制备单组分聚氨酯》一文中研究指出利用不同相对分子质量的聚酯多元醇、改性粉煤灰和2,4-TDI(甲苯-2,4-二异氰酸酯)为主要原料,采用"一步法"合成粉煤灰单组分聚氨酯。借助红外光谱仪、扫描电镜仪探究了软硬段含量对粉煤灰改性单组分聚氨酯的吸水率、力学性能及微观结构的影响。研究结果表明:在分子量相同的情况下聚酯多元醇的侧链越多,力学性能和耐水性越差;聚酯多元醇分子越规整,力学性能和耐水性越好;随着硬段异氰酸酯基和粉煤灰含量的增加,拉伸强度和断裂伸长率均呈增大趋势,吸水率则相反;但是随着硬段含量的持续增多,聚氨酯软硬段相分离现象越来越明显,拉伸强度和断裂伸长率发生了转折呈减小趋势,耐水性也变差。(本文来源于《中国胶粘剂》期刊2019年11期)

陈登,张钰晖,高世明,宋旭艳[3](2019)在《改性Ⅲ级粉煤灰对混凝土强度和自收缩的影响》一文中研究指出采用电石渣对Ⅲ级粉煤灰进行增钙煅烧改性,利用XRD对改性Ⅲ级粉煤灰的矿物组成进行分析,测定了掺入改性Ⅲ级粉煤灰的C30混凝土的抗压强度和自收缩,并采用BSEM和纳米压痕仪分析了改性Ⅲ级粉煤灰与水泥浆体的微界面结构及微界面力学性能。结果表明:Ⅲ级粉煤灰经增钙煅烧改性后生成了水硬性矿物β-C2S,水化可生成C-S-H凝胶,改善了Ⅲ级粉煤灰颗粒与水泥浆体的微界面区结构,提高了微界面区的弹性模量和硬度,从而提高了掺Ⅲ级粉煤灰混凝土的强度,并降低了其自收缩。(本文来源于《混凝土与水泥制品》期刊2019年11期)

李国新[4](2019)在《盐酸改性粉煤灰抑制沉积物中磷释放》一文中研究指出使用盐酸改性粉煤灰不仅能够提高粉煤灰的吸附能力,而且还能去除粉煤灰中的有害物质。本研究利用酸改性粉煤灰对于磷的吸附能力,来探究其对沉积物中磷释放的抑制效果。结果表明,体积浓度未0.01的盐酸溶液改性后粉煤灰吸附磷的效果最好。在室内模拟沉积物释放过程,酸改性粉煤灰可以抑制P1、P2、P3沉积物中32.21、38.09、59.48%的磷释放,具有很好的应用前景。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年31期)

温丙奎,刘珊珊,杨鸿凯,马苑红,何江[5](2019)在《改性粉煤灰对酸性大红染料模拟废水的脱色研究》一文中研究指出本文以酸性大红染料模拟印染废水,采用改性粉煤灰作为吸附剂,探讨粉煤灰改性类型及其投加量、反应温度、吸附时间、反应pH值、废水浓度、废水中NaCl含量等因素对模拟废水脱色效果的影响规律及吸附脱色效果,为粉煤灰处理印染废水的工程实践提供理论依据。(本文来源于《山东化工》期刊2019年21期)

汪淑廉,黄书翰,高康,陈文高,李天一[6](2019)在《改性粉煤灰对污染水体中磷的吸附特性研究》一文中研究指出采用不同方法对粉煤灰进行改性,并将改性粉煤灰用于模拟含磷废水的处理。实验结果表明:酸(H_2SO_4、HNO_3、HCl)、碱(Na OH)和盐(Fe Cl_3)改性粉煤灰对磷的吸附效果相较于原粉煤灰都有一定程度上的增强。其中,Fe Cl_3改性粉煤灰对磷的吸附效果最好,吸附达到平衡时,最大吸附量达到328μg/g,且当循环吸附6次后吸附量仍可达到303μg/g。Fe Cl_3改性粉煤灰对磷的吸附符合Langmuir吸附等温线模型,吸附过程是吸热的。(本文来源于《广州化工》期刊2019年20期)

秦传睿,陆伟,徐大焜,李金亮,郝宇[7](2019)在《表面改性对聚氨酯/粉煤灰复合材料抗压性能的影响》一文中研究指出采用聚醚多元醇、多亚甲基多苯基异氰酸酯、粉煤灰(FA)、阻燃剂TCPP、硅烷偶联剂3-甲基丙烯酰氧基丙基叁甲氧基硅烷(MPS)等作为基本原料,制备出矿用聚氨酯/粉煤灰(PU/FA)加固材料。在对FA进行改性优化的基础上,优选出了最佳的MPS添加剂量和FA改性处理时间。在最优条件下,通过抗压性能测试及扫描电镜(SEM)等表征手段,进一步考察了不同固化条件及固化过程温度对改性前后PU/FA加固材料抗压强度的影响。结果表明,当硅烷偶联剂MPS添加剂量为2.5wt%,FA改性处理时间为60 min时,其复合材料抗压强度达到最优;此外,干燥固化和水固化条件对PU/FA复合材料的抗压性能无明显影响,且后者略高;固化过程温度在一定程度上只是加快了固化反应进程;MPS的引入能明显提高复合材料的抗压强度,既改善了有机相与无机相之间的交联度,又促使FA表面有机化的同时使其在PU内部均匀分散,避免了应力集中。(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2019年09期)

滕菲,张海燕,齐立强[8](2019)在《微波联合碱改性粉煤灰对铬(Ⅵ)的吸附性能》一文中研究指出为了强化改性粉煤灰在重金属废水处理中的吸附效果,利用微波联合碱改性的方法,研究微波温度、微波时间、微波功率等制备条件对改性粉煤灰吸附铬(Ⅵ)的影响以及吸附等温特性。结果表明,粉煤灰改性的最佳制备条件为:微波功率600 W,微波温度60℃,微波时间15 min,吸附量达到0. 341 mg/g,较改性前提高50%以上。此改性条件下的粉煤灰进行吸附等温的试验研究结果表明,其对铬(Ⅵ)的吸附符合Freundlich和Langmuir等温吸附模型,此吸附过程为单分子层吸附。粉煤灰具有较高的经济性,可广泛用于含铬(Ⅵ)废水的处理。(本文来源于《矿产保护与利用》期刊2019年04期)

翟牧楠,诸华军,梁广伟,吴其胜,高胜[9](2019)在《改性粉煤灰对镍渣基地聚合物力学性能的影响》一文中研究指出在碱激发剂作用下制备镍渣基地聚合物,考察自制改性粉煤灰对地聚合物力学性能的影响,并结合XRD、IR和SEM等测试方法,对试块的微观结构和性能进行研究。结果表明:改性粉煤灰的掺入有利于镍渣基地聚合物力学性能的提高。当改性粉煤灰掺量为20%时效果最佳,50℃养护7 d时地聚合物的抗折强度和抗压强度分别比镍渣地聚合物提高了32.0%和20.2%。主要是改性粉煤灰颗粒表面含有的β-C_2S参与反应后产生更多的凝胶相,有利于改善地聚合物结构的致密性,增强与改性粉煤灰颗粒表面碱激发产物的胶结能力。同时,钙源的引入也有助于改性粉煤灰在碱溶液的溶解,提高体系反应速率。(本文来源于《金属矿山》期刊2019年09期)

王孟军[10](2019)在《改性粉煤灰对渗滤液中有机物的吸附动力学研究》一文中研究指出采用不同的改性方法对普通粉煤灰和高钙粉煤灰进行改性,以改性后的粉煤灰作为吸附剂,在静态吸附条件下,研究了其对渗滤液的吸附行为。(本文来源于《建材与装饰》期刊2019年24期)

改性粉煤灰论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

利用不同相对分子质量的聚酯多元醇、改性粉煤灰和2,4-TDI(甲苯-2,4-二异氰酸酯)为主要原料,采用"一步法"合成粉煤灰单组分聚氨酯。借助红外光谱仪、扫描电镜仪探究了软硬段含量对粉煤灰改性单组分聚氨酯的吸水率、力学性能及微观结构的影响。研究结果表明:在分子量相同的情况下聚酯多元醇的侧链越多,力学性能和耐水性越差;聚酯多元醇分子越规整,力学性能和耐水性越好;随着硬段异氰酸酯基和粉煤灰含量的增加,拉伸强度和断裂伸长率均呈增大趋势,吸水率则相反;但是随着硬段含量的持续增多,聚氨酯软硬段相分离现象越来越明显,拉伸强度和断裂伸长率发生了转折呈减小趋势,耐水性也变差。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

改性粉煤灰论文参考文献

[1].龚瑾,廖国胜,付毅群,余璇.粉煤灰改性瓷砖背胶性能研究[J].中国胶粘剂.2019

[2].冉岚,范冰冰,兰琳琳.改性粉煤灰制备单组分聚氨酯[J].中国胶粘剂.2019

[3].陈登,张钰晖,高世明,宋旭艳.改性Ⅲ级粉煤灰对混凝土强度和自收缩的影响[J].混凝土与水泥制品.2019

[4].李国新.盐酸改性粉煤灰抑制沉积物中磷释放[J].科技创新与应用.2019

[5].温丙奎,刘珊珊,杨鸿凯,马苑红,何江.改性粉煤灰对酸性大红染料模拟废水的脱色研究[J].山东化工.2019

[6].汪淑廉,黄书翰,高康,陈文高,李天一.改性粉煤灰对污染水体中磷的吸附特性研究[J].广州化工.2019

[7].秦传睿,陆伟,徐大焜,李金亮,郝宇.表面改性对聚氨酯/粉煤灰复合材料抗压性能的影响[J].矿业研究与开发.2019

[8].滕菲,张海燕,齐立强.微波联合碱改性粉煤灰对铬(Ⅵ)的吸附性能[J].矿产保护与利用.2019

[9].翟牧楠,诸华军,梁广伟,吴其胜,高胜.改性粉煤灰对镍渣基地聚合物力学性能的影响[J].金属矿山.2019

[10].王孟军.改性粉煤灰对渗滤液中有机物的吸附动力学研究[J].建材与装饰.2019

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