1、“.....净浆流动度增加以上,具有良好的适应性表氨基磺酸系减水剂水泥溶液外加水固体流动度表表明氨基磺酸盐减水剂每增加,净浆流动度增加,适应性般。表复配萘系减水剂氨基磺酸盐减水剂总量水泥氨液萘液外加水氨百分比流动度表表明随着氨基磺酸盐减水剂的百分比增加,净浆流动度没有明显变化。导致这种结果同样是因为氨基磺酸盐减水剂对该水泥的适应性不好。宏翰水泥表萘系减水剂水泥萘系溶液外加水固体流动度表表明萘系减水剂每增加,净浆流动度增加以上,萘系减水剂对水泥适应性良好。表氨基磺酸盐减水剂水泥氨基溶液外加水固体流动度表表明氨基磺酸盐减水剂每增加,净浆流动度增加以上,氨基磺酸盐减水剂对该水泥有定的适应性。表复配萘系减水剂氨基磺酸盐减水剂固体总量水泥萘系溶液氨基溶液外加水氨基百分流动度表表明随着氨基磺酸盐减水剂的百分比增加,净浆流动度有定变化。这同样基于氨基磺酸盐减水剂对该水泥的适应性好小结通过以上实验数据可以得出如下结论单纯的萘系减水剂对不同水泥,净浆流动度都有着比较明显的增加,表明萘系减水剂和各种水泥都具有良好的适应性......”。
2、“.....净浆流动度有着不同的变化,针对不同的水泥,净浆流动度或大或小,表明氨基磺酸盐减水剂对水泥依赖性比较大。对同种水泥,相同净浆流动度情况下,所需的萘系减水剂是氨基磺酸盐减水剂质量的倍。复配情况下,氨基磺酸盐减水剂对适应性好的水泥具有良好的复配效果,即随着氨基磺酸盐减水剂百分比增加,净浆流动度有着明显变化。结论本论文可以得出如下结论试验结果表明,在氨基磺酸盐高效减水剂合成过程中,控制好投料比和投料时间特别是甲醛的滴加速度对产物性能至关重要。最优化工艺参数为因素参数复配情况下,氨基磺酸盐减水剂对适应性好的水泥具有良好的复配效果,即随着氨基磺酸盐减水剂百分比增加,净浆流动度有着明显变化。氨基磺酸盐高效减水剂对水泥的选择性比较强,同时不同水泥之间的效果差距非常大。淌的最大直径。仪器水泥净浆搅拌机截锥圆模上口直径,下口直径,高度,内壁光滑无接缝的不锈钢制品玻璃板秒表钢直尺刮刀电子天平量程,精度实验步骤将玻璃板放置在水平位置,用湿布擦抹玻璃板,截锥圆模,搅拌器及搅拌锅,使其表面湿而不带水渍,将截锥圆模放在玻璃板的中央并用湿布覆盖待用。称取水泥,倒入搅拌锅内,加入推荐掺量的外加剂及或水......”。
3、“.....将拌好的净浆迅速注入截锥圆模内,用刮刀刮平,将截锥圆模按垂直方向提起,同时开启秒表计时,任水泥净浆在玻璃板上流动,至用直尺量取流淌部分相互垂直的两个方向的最大直径,取平均值作为水泥净浆流动度。结果表示表示净浆流动度时,需注明用水量,所用水泥的强度等级标号,名称,型号及生产厂和外加剂掺量。实验数据分析台泥水泥表萘系减水剂固体水泥水固体流动度表表明随着萘系减水剂每增加,净浆流动度变化大约以上,有显著效果。台泥是种非常敏感的水泥,对绝大多数减水剂都有着良好的适应性,所以净浆流动度变化很大。表氨基磺酸磺酸钠的摩尔比为,为,为,甲醛滴加时间为小时,恒温温度为。当时间为小时减水剂掺量净浆流动度当时间为小时减水剂掺量净浆流动度当时间为小时减水剂掺量净浆流动度表反应时间对水泥净浆流动度的影响由表可知,反应在个小时最佳。甲醛滴加速率的影响甲醛滴加时间分别为小时小时小时。其它反应条件为苯酚与对氨基苯磺酸钠的摩尔比为,为,为,恒温温度为,恒温缩合时间为小时。当时间为小时减水剂掺量净浆流动度当时间为小时减水剂掺量净浆流动度当时间为小时减水剂掺量净浆流动度表甲醛滴加速率对水泥净浆流动度的影响由表可知......”。
4、“.....第四单体的选择主要的第四单体有水杨酸苯磺酸苯甲酸脲三聚氰胺等。有研究表明加入水杨酸苯甲酸三聚氰胺不理想。由于脲可以加长产物的分子链段,除去残余的甲醛,还可以因其有定的催化作用,可加快产物分子的重排,形成尽量多的支链,而且对提高产物的透明度也有定的作用。由于时间关系,这部分工作没有进行。小结通过本章试验及试验结果分析讨论可以得到以下结论试验结果表明,在氨基磺酸盐高效减水剂合成过程中,控制好投料比和投料时间特别是甲醛的滴加速度对产物性能至关重要。最优化工艺参数为因素参数氨基磺酸系与萘系减水剂复合效应试验研究前言理论研究表明萘系高效减水剂在生产和使用过程存在坍落度损失快,粘聚性差,与水泥适应性不良等不足,而氨基磺酸系高效减水剂属新型第三代高效减水剂,具有减水率高坍落度保持性能优异含碱量低与各种水泥的适应性好低温不结晶沉淀合成工艺较简单有利环保等诸多技术性能特点通过在萘系减水剂中添加氨基磺酸系减水剂改善其使用坍落度损失快,水泥适应性差等性能,并达到提高减水率的效果。通过进行复配研究,以获得性价比高的产品。本文通过对台泥石井水泥华润水泥以及宏翰水泥这四种水泥研究......”。
5、“.....改变减水剂用量来研究水泥净浆流动度。即减水剂对净浆流动度曲线。在氨基磺酸系减水剂条件下,改变减水剂用量来研究水泥净浆流动度。即减水剂对净浆流动度曲线。在固定总减水剂量得条件下,改变氨基磺酸系减水剂百分比来研究水泥净浆流动度。测试方法减水剂固含量的测定按照混凝土外加剂均质性试验方法方法提要将已恒量的称量瓶内放入被测试样于定的温度下烘至恒量仪器天平不应低于四级精确至鼓风电热恒温干燥箱温度范围带盖称量瓶干燥器内盛变色硅胶。实验步骤将洁净带盖称量瓶放入烘箱内于,烘,取出置于干燥器内,冷却后称量,重复上述步骤直至恒量其质量为。将被测试样装入已经恒量的称量瓶内盖上盖称出试样及称量瓶的总质量为,试样称量固体产品,液体产品将盛有试样的称量瓶放入烘箱内开启瓶盖升温至特殊品种除外烘干,盖上盖置于干燥器内冷却后称量,重复上述步骤直至恒量其质量为结果表示固体含量固按式计算式中固固体含量,称量瓶的质量,称量瓶的质量,称量瓶的质量......”。
6、“.....数量规格符合要求急救设备担架氧气瓶防护用品等符合规定要求通讯联络与报警系统可靠与应急服务机构医院消防建立联系每年进行次事故应急训练和演习安全管理评价的实得分为安全管理抵消因子为综合抵消因子根据抵消因子的关联算法取根据单元危险性受控程度分级标准表知该评价单元危险性受控程度为级,控制能力与危险等级相匹配,控制能力已达到危险等级要求的级......”。
7、“.....二级重大危青岛理工大学毕业设计论文储罐区的火灾风险安全评价险源在级以上,三级和四级重大危险源在级以上。说明储罐区的安全措施和安全管理已达到较理想的状况。表消防安全管理序号评价内容及标准是否应得分实得分有防火安全委员会有领导负责的逐级防火责任制有专职或兼职的防火安全人员,并按规定时间路线进行巡道有健全的三级火灾隐患管理制度,并建立了隐患治理台账防火区设有防火安全标志有重点防火部位分布图灭火计划平面图根据消防条例设有消防站或消防车消防艇消防栓灭火器等,且符合消防安全规定消防用水干粉等灭火剂充足火灾通讯系统完备可靠每年进行次消防演习表单元危险性受控程度分级标准危险性受控程度分级级级级级现实危险性评价储罐区发生爆炸的现实危险性由于抵消因子的低效和控制作用,使固危险性大有降低。其现实危险性为式现实危险性值是固有危险性值的,可见有效的安全技术装备和安全管理会是危险性大大降低。青岛理工大学毕业设计论文储罐区的火灾风险安全评价评价结果根据以上的评价,对于使用蒙德法对天然气储罐进行火灾风险安全评价,各评价指标如表所示。相比道化学和蒙德法......”。
8、“.....根据评价结果表格可知储储罐区发生爆炸的现实危险性由于抵消因子的抵消和控制作用,使固危险性大有降低。该方法以事故易发性和事故严重度这两个方面的指数的乘积作为判定评价单元的危险性,再加上抵消因子,得出最后的评价。所以可以事故易发性事故严重度危险抵消因子这三个方面提出相应的安全措施。事故易发性方面物质事故易发性基本是固定的所以从工艺过程事故易发性方面应注意以下几个方面腐蚀定期对储罐罐体进气输气管道的腐蚀情况进行维修和保护泄漏加强对于罐体和进气输气管道的泄定水泥净浆在玻璃平面上自由流溶液外加水固体流动度表表明萘系减水剂每增加,净浆流动度增加以上,具有良好的适应性表氨基磺酸系减水剂水泥溶液外加水固体流动度表表明氨基磺酸盐减水剂每增加,净浆流动度增加,适应性般。表复配萘系减水剂氨基磺酸盐减水剂总量水泥氨液萘液外加水氨百分比流动度表表明随着氨基磺酸盐减水剂的百分比增加,净浆流动度没有明显变化。导致这种结果同样是因为氨基磺酸盐减水剂对该水泥的适应性不好。宏翰水泥表萘系减水剂水泥萘系溶液外加水固体流动度表表明萘系减水剂每增加,净浆流动度增加以上......”。
9、“.....表氨基磺酸盐减水剂水泥氨基溶液外加水固体流动度表表明氨基磺酸盐减水剂每增加,净浆流动度增加以上,氨基磺酸盐减水剂对该水泥有定的适应性。表复配萘系减水剂氨基磺酸盐减水剂固体总量水泥萘系溶液氨基溶液外加水氨基百分流动度表表明随着氨基磺酸盐减水剂的百分比增加,净浆流动度有定变化。这同样基于氨基磺酸盐减水剂对该水泥的适应性好小结通过以上实验数据可以得出如下结论单纯的萘系减水剂对不同水泥,净浆流动度都有着比较明显的增加,表明萘系减水剂和各种水泥都具有良好的适应性。单纯的氨基磺酸盐减水剂对不同的水泥,净浆流动度有着不同的变化,针对不同的水泥,净浆流动度或大或小,表明氨基磺酸盐减水剂对水泥依赖性比较大。对同种水泥,相同净浆流动度情况下,所需的萘系减水剂是氨基磺酸盐减水剂质量的倍。复配情况下,氨基磺酸盐减水剂对适应性好的水泥具有良好的复配效果,即随着氨基磺酸盐减水剂百分比增加,净浆流动度有着明显变化。结论本论文可以得出如下结论试验结果表明,在氨基磺酸盐高效减水剂合成过程中,控制好投料比和投料时间特别是甲醛的滴加速度对产物性能至关重要。最优化工艺参数为因素参数复配情况下......”。
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