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氯氧镁水泥复合材料毕业论文
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1、氧化镁用量为,氯化镁用量为,为保持料浆稠度致,每个编号其它材料配方均相同,采用不同的液固比进行试验取样,成型尺寸为抗折强度达到最高值,并且在此液固比下,氯氧镁水泥复合材料试样的流动度适中,可以满足需要。因此,氯氧镁水泥复合材料的液固比确定为。不同的氯化镁溶液对样品强度的影响为保证样品成型时氯氧镁水泥浆具有定的流动性与可塑性,必须保证定的液固比,即保证定的液相用量。由于氧化镁与水的反应速度慢,制品强度低,因此,常采用氯化镁溶液作为氧化镁的调和剂。氯化镁溶液的溶度对样品成型状况有着重要作用,氯化镁溶液的比重般应选在。本试验固定活性氧化镁的用量为,氯化镁溶液的比重选在。为保持料浆稠度致,每个编号氯化镁溶液重水的用量体积都取,。

2、稳定较稳定由表可以很清楚的看出,在本试验条件下,掺加石膏粉可以提高氯氧镁水泥基复合材料的稳定性。石膏粉的主要成分是无定形的,颗粒极细,掺入镁水泥后,对溶液中等离子有很强的吸附能力,降低了周围离子浓度,减少了镁水泥硬化结构中的内应力,减少了结晶接触点数量,从而提高了硬化结构的稳定性。少了镁水泥硬化结构中的内应力,减少了结晶接触点数量,从而提高了硬化结构的稳定性。总结在本试验条件下,其它配方都相同的情况下,氯氧镁水泥复合材料的液固比为,样品的抗折性能效果好在本试验条件下,其它配方都相同的情况下,氯化镁溶液的比重为样品的抗折性能效果好在本试验条件下,其它配方都相同的情况下,植物纤维的掺加量为,样品的抗折性能效果好在本试验条件。

3、降。因此本试验选择植物纤维的掺加量为。添掺加石膏粉对样品强度的影响在镁水泥材料配制过程中,为了改善其些性能,有时要加入定量的活性混合材,或者用活性混合材作为外加剂载体,与外加剂同时掺到镁水泥中。目前在镁水泥中使用的活性混合材主要有硅灰粉石膏粉等。不同的外加剂对水泥土强度有着不同的影响。掺合石膏粉可以提高氯氧镁水泥基材料的体积稳定性。硅酸盐水泥潮湿膨胀主要是由于水蒸气凝结使毛细孔中弯月面减小,表面张力降低,引起湿胀水化产物的结晶压力和吸水湿胀变形等。氯氧镁水泥潮湿膨胀的主要原因在于水化物中过剩的吸水生成水镁石。掺合石膏粉可以提高氯氧镁水泥基材料的体积稳定性。本次试验采用石膏作为掺加剂掺入量为,试验固定植物纤维的掺加量为,。

4、料中水与固体原料的质量比,氯氧镁水泥的液固比般在之间。计算液固比应考虑氯化镁溶液中带入的水分,实际加水量为总需水量减去氯化镁溶液带入的水以后试验部分实际需水量均按此计算。本试验固定植物纤维的掺加量为,氧化镁用量为,氯化镁用量为,石膏粉用量为,为保持料浆稠度致,每个编号其它材料配方均相同,采用不同的液固比进行试验取样,成型尺寸为的条形试样,自然固化后测样品的强度,如表所示。表不同的液固比样品的抗折强度编号液固比水氯氧镁水泥氧化镁氯化镁石膏粉纤维抗折强度抗折强度液固比图不同液固比样品的抗折强度折线图综合表图可以看出随着液固比的增大,氯氧镁水泥复合材料的流动度不断增大,水泥复合材料容易成型。当水泥复合材料的液固比超过定程度时。

5、水泥制品返卤泛霜的根本途径广西大学学报,个很好的指导老师。郑老师不仅在学业上给我以精心指导,同时还在思想生活上给我以无微不至的关怀,郑子山老师的年轻心态感染着我,在此谨向郑老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。最后,衷心感谢在百忙之中抽出时间审阅本论文的专家教授,曹旭辉,朱祥,钟春伟,王路明稻草纤维镁水泥复合材料的性能研究混凝土赵方冉,陈德鹏氯氧镁水泥复合混凝土性能试验研究房材与应用倪敬达,于湖生天然植物纤维增强复合材料的研究应用化纤与纺织技术叶若柏氯镁氧胶凝材料研究进展福建建材材料应用研究进展关辉,吕建福,巴恒静氯氧镁水泥基材料体积稳定性研究深圳大学学报,李宇杰,岳祖润,赵勇水泥土掺石膏的室内试验研究国防交通工程与技术郭斌。

6、好的,尺寸为条形试样,成型后以报纸覆盖表面,以防止水分蒸发,静置昼夜自然固化成样品。性能测试样品抗折强度的测定方法样品在静置昼夜自然固化后,用水泥抗折性能测试装置测量样品的抗折强度。抗折强度按下式计算式中,抗折强度破坏强度试样受力面积,。具体测定步骤测试样品的条形试样的抗折强度试验采用的是三点加载简支梁。先将试样插入抗折试验装置的支梁上,使加荷辊与两个支承辊保持等距,普通试样的成型面应与受力方向垂直接触面积为,如图所示图为水泥抗折性能测试装置逐渐地加大试样成型面的受力直至样品从受力位置断裂,利用弹簧测力计测试受力的大小,记录样品所承受力。结果与讨论不同的液固比对样品强度的影响液固比是指拌制水泥浆砂浆和混凝土混合料时,原。

7、下,其它配方都相同的情况下,掺加石膏粉可以提高氯氧镁水泥基复合材料的稳定性。参考文献,吴金焱,朱书全氯氧镁水泥及其制品的研发进展中国非金属矿工业导刊曹永敏,常维峰,王翔,等镁质产品及改性技术的研究与发展玻璃钢复合材料童义平氯氧镁改性与抗盐卤性能研究海湖盐与化工王英姿,邱振新,王翔浅谈氯氧镁水泥制品的性能及发展状况山东建材张勇,李俊初始水量对氯氧镁水泥生产工艺的影响辽宁化工夏树屏镁水泥形成机制和特化过程的研究镁水泥物化基础及特征西宁七五,专题委员会,赵帅聚丙烯纤维增强水泥复合材料的性能与机理研究山东济南大学,马铭彬解决氯氧镁水泥制品返卤泛霜的根本途径广西大学学报张兴福几种因素对菱镁水泥性能的影响山东建材,马铭彬解决氯氧镁。

8、,由于高液固比带来的过多水分,将提高水泥复合材料内部的孔隙率,降低水泥复合材料的强度如果氯氧镁水泥复合材料的液固比过小,导致水泥复合材料的粘度大,不易将其搅拌均匀,结果水泥复合材料成型困难,试件不致密,最终降低了氯氧镁水泥复合材料的强度。在本试验条件下,确定氯氧镁水泥复合材料的液固比为,在此液固比下,样品试样较小,比强度比刚度均较高,以天然植物纤维为增强基的复合材料同样具有优良的性能。普通的硅酸盐水泥由于碱性较高,对植物纤维有很强的腐蚀作用,其溶出物对水泥有阻凝和缓凝的负面影响,而氯氧镁水泥后简称镁水泥碱性相对于硅酸盐水泥较低,保持在左右,对植物纤维腐蚀较小,因此将植物纤维与镁水泥结合起来制备镁水泥基植物纤维复合材料,。

9、相就会分解出而产生游离氯化镁,使返卤现象变得更严重,最终导致制品结构的破坏。因此,确定氯化镁溶度液的比重为。不同的植物纤维掺量对样品强度的影响天然植物纤维复合材料是以天然植物纤维作增强材料,以树脂或水泥作基体的种复合材料。传统的纤维增强复合材料是由聚丙烯纤维玻璃纤维芳香族聚酰胺纤维或碳纤维等化学纤维组成的,它们般都存在着耗能大造价高易污染环境等问题。与化学纤维相比,各种天然植物纤维具有价廉可回收可降解可再生等优点,并具有般纤维的强度和刚度,且比氯氧镁水泥复合材料的发展现状引言氯氧镁水泥又称索瑞尔水泥或菱镁水泥,是于年发明的。与其他水泥不同,此水泥是种体系组成的镁质胶凝材料,其主要成分为碱式氯化镁,可以用通式表示。氯氧镁。

10、它材料配方均相同,成型尺寸为条形试样,自然固化后测样品的强度,结果如表所示。表不同的氯化镁溶液样品的抗折强度编号抗折强度抗折强度氯化镁溶液比重图不同氯化镁溶液样品的抗折强度折线图综合表,图可很清楚看出,在配比及原材料不变的情况下,卤水比重变化实质上是摩尔比变化的反映在定的范围内,随着摩尔比减小,强度逐渐增高。的摩尔比也不是越小越好,有个最佳值,超过这个最佳值以后,对样品的强度反而有不利的影响。在本试验条件下,确定氯化镁溶液的比重为。在此比重下,样品试样的抗折强度达到最佳,并且在此比重下,氯氧镁水泥浆具有具有较好的可塑性与耐水性。若溶液的浓度过低,将导致体系中原料反应不完全,制品强度下降若溶液的浓度过高,制品表面上的水化。

11、然植物纤维增强水泥复合物综述江苏建材陈旭东,翁睿纤维增强氯氧镁复合材料增强体系改性研究桂林工学院学报,,曲广善,谢凤琴氯氧镁水泥耐久性研究混凝土与水泥制品郑玉顺,李剑波,丁建形,等氯氧镁水泥的预处理改性及其工艺参数的研究泥凝土与水泥制品致谢本研究及学位论文是在郑子山教授的亲切关怀和悉心指导下完成的。他严肃的科学态度,严谨的治学精神,精益求精的工作作风,深深地感染和激励着我。他踏实勤奋的作风,开拓新的思维,丰富而精湛的知识储备也是我终生学习的榜样和努力的方向。从课题的选择到项目的最终完成,郑老师都始终给予我细心的指导和不懈的支持。他对实验要求严格,给我们自己思考实验问题的机会多,又能适时给我们些建议,自然固化成样品将制备。

12、具有很大的开发空间。本试验主要研究了不同的植物纤维掺量对镁水泥力学强度的影响。本试验固定氧化镁用量为,氯化镁用量为,石膏粉用量为,采用不同的植物纤维掺加量进行试验取样,每个编号其它材料配方均相同,成型尺寸为的条形试样,自然固化后测样品的强度,结果如表所示。表不同植物纤维掺量样品的抗折强度植物纤维掺量抗折强度抗折强度植物纤维掺量图不同植物纤维掺量样品的抗折强度折线图综合表图可很清楚看出在本试验中,若不掺加植物纤维,样品的抗折强度比较弱掺加的植物纤维时,强度略有上升当纤维的含量由增长到时,样品的抗折强度有所增加,但增加趋势较小当纤维的含量由继续增长到时,样品的抗折强度增加趋势明显,当纤维的含量由继续增长到时抗折强度却有少许。

参考资料:

[1]立体仓库巷道堆垛机的控制系统的设计(第56页,发表于2022-06-25 17:53)

[2](定稿)30万吨多元金属镍项目投资立项申报材料(最终定稿)(第185页,发表于2022-06-25 17:53)

[3]立体仓库及巷式起重机的设计plc程序控制的设计.doc(最终版)(第39页,发表于2022-06-25 17:53)

[4]立体仓库的设计(第32页,发表于2022-06-25 17:53)

[5](定稿)30万吨利用废纸生产高强瓦楞原纸改扩建工程项目投资立项申报材料(最终定稿)(第90页,发表于2022-06-25 17:53)

[6]立式钻削中心主轴的机械结构的设计(最终版)(第60页,发表于2022-06-25 17:53)

[7](定稿)30万m3蒸压加气混凝土制品项目投资立项申报材料(最终定稿)(第69页,发表于2022-06-25 17:53)

[8](定稿)30万m3粉煤灰砌块生产线项目投资立项申报材料(最终定稿)(第88页,发表于2022-06-25 17:53)

[9](定稿)30万m3复合自保温砌块项目投资立项申报材料(最终定稿)(第77页,发表于2022-06-25 17:53)

[10](定稿)30万m3a商品混凝土搅拌站项目投资立项申报材料(最终定稿)(第89页,发表于2022-06-25 17:53)

[11](定稿)30MW光伏电站工程项目投资立项申报材料(最终定稿)(第39页,发表于2022-06-25 17:53)

[12]立式钻削中心的机械结构设计(最终版)(第54页,发表于2022-06-25 17:53)

[13](定稿)30MWP太阳能发电站项目投资立项申报材料(最终定稿)(第177页,发表于2022-06-25 17:53)

[14]立式钻床钻模的设计(第36页,发表于2022-06-25 17:53)

[15](定稿)300吨阿维菌素及100吨依维菌素生物制剂厂项目投资立项申报材料(最终定稿)(第76页,发表于2022-06-25 17:53)

[16]立式钻床用轴均布多轴头的设计(第50页,发表于2022-06-25 17:53)

[17](定稿)300吨皂素清洁生产迁扩建项目可行项目投资立项申报材料(最终定稿)(第76页,发表于2022-06-25 17:53)

[18]立式钻床液压系统的设计(第48页,发表于2022-06-25 17:53)

[19]立式圆筒容器焊接工艺设计(最终版)(第31页,发表于2022-06-25 17:53)

[20](定稿)300万吨重质油深加工及配套项目投资立项申报材料(最终定稿)(第156页,发表于2022-06-25 17:53)

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