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分析比较了4种分子结构相近的蛋白类缓凝剂对脱硫建筑石膏(FGD)和磷建筑石膏(PG)的缓凝效果.结果表明:具有不同酰胺键类型的蛋白类缓凝剂,其缓凝度受建筑石膏类型影响,且随建筑石膏pH值的增加而增大;当蛋白类缓凝剂的酰胺基团主要为仲酰胺时,其缓凝度随着H2PO4-含量的增加而降低,当蛋白类缓凝剂的酰胺基团主要为伯酰胺时,其缓凝剂不易受H2PO4-的影响;用于FGD的蛋白类缓凝剂宜选用仲酰胺为主的酰胺基团,用于PG的蛋白类缓凝剂宜选用伯酰胺为主的酰胺基团.
该玻璃纤维是E-玻璃组成的长玻璃纤维,也可以使用具有无碱组成的玻璃纤维。玻璃纤维是通过将纤维直径为1微米2微米的玻璃纤维切割至均匀的股料长度而制备的切碎纤维,或通过将该玻璃纤维研磨至平均纤维长度而制备的磨碎纤维。切碎纤维是切至纤维长度为2毫米12毫米的纤维,磨碎纤维具有1微米3微米的平均纤维长度。
基于1重量份的室温下可固化的液相树脂,玻璃纤维的含量是1重量份5重量份。如果玻璃纤维的含量小于1重量份,则固化后的灌浆料灌浆的拉伸强度降低,会产生裂缝,并且收缩性和膨胀性增加。而如果含量大于5重量份,则难以混合和分散。更玻璃纤维的含量是1重量份1重量份。
无收缩粘度化学灌浆料灌浆具有优异的流动性,但是为了易于注入水泥、混凝土等的裂缝,可以进一步向其中加入诸如苯甲醇等溶剂。
另,无收缩粘度化学灌浆料灌浆可以进一步含有固化剂、固化促进剂等。固化剂和固化促进剂可以根据树脂的种类和用量进行选择,并且其用量是基于该化学灌浆料灌浆要注入的裂缝的种类和状况而确定的。
标准中产品性能的试验方法大部分采用了JC/T1041—2007《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》中的试验方法,但部分试验方法有所修改,使本产品的性能试验与类似产品试验建立在同一测试平台上,提了试验结果的可比性与准确性。
JC/T1041—2007《混凝土裂缝用环氧树脂灌浆材料》3章规定的术语和定义适用于本标准。
环氧树脂灌浆材料的性能不仅要满足工程上的使用要求,而且应满足环保和使用的要求。因此规定“本标准包括的产品其生产与应用不应对人体、生物与环境造成有害影响,所涉及与使用有关的与环保要求,应符合我国相关标准和规范的规定。”同时,劳动与环境保护,以引起警示。
环氧树脂灌浆材料包括A、B两组分,而性能是A、B组分混合后浆液及其固化物的物理力学性能。
环氧树脂灌浆材料A、B两组分液体是否均匀与分层是判断浆液质量稳定性直观的表现。因此,“A、B组分及混合后的浆液均匀,无分层。”
浆液性能包括:浆液密度、初始粘度、可操作时间和浆液与载玻片间接触角。
轻质灌浆料灌浆墙的制作方法是:先根据用户要求设计墙体结构,选用合适的墙体骨架材料及形状,组装成墙体框架,在毎面墙骨架周围固定金属网,在骨架中插入适当的加强钢筋和固定水电管线绝缘料管,然后将配好的浆料从灌浆料灌浆口灌注,后将渗出网格面的浆料抹平、晾干即成,其制作过程如下:
■按建筑物设计要求,选用相应规格的轻质墙骨架、金属网及钢筋。
■配制浆料:
■备水泥、砂子;
■将低密度材料粉碎至粒径为1~5mm的颗粒;
■按体积比1:(5~8:(4~&=水泥:砂子:低密度固体材料碎粒,加适量水,搅拌均匀待用;
3墙面组装:
■将横、竖墙骨架相互插接;
■在墙骨架的方槽内插入适当的加强钢筋,并卡紧;
■先在墙骨架一面固定金属网或硬质节能板材。
■在墙骨架内预埋管线绝缘管;
■在墙体的另一面固定金属网,或固定硬质节能板材;
4墙体灌浆料灌浆:将配制好的浆料从预留在墙骨架的灌浆料灌浆口注入墙体骨架内,灌注密实,不留空洞,灌注满后,将渗在金属网格的浆料抹平,放置晾干。
硬质节能板材由水泥、砂和碎石灌注而成。
采用沥青混合料轮碾成型机,运用等体积参数原则,研究了Evotherm温拌沥青混合料的集料加热温度、混合料成型温度下限值.结果表明:运用马歇尔-轮碾分步设计法设计的温拌沥青混合料水稳定性及疲劳性能试验结果均优于热拌沥青混合料,其他指标与热拌沥青混合料相当;在材料组成、成型方式相同的情况下,借助热拌沥青混合料成熟的油石比设计方法以及马歇尔-轮碾分步设计法可以较为准确地确定温拌沥青混合料集料加热温度和混合料成型温度,使设计的温拌沥青混合料降温环保效果显着.
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