碳酸钙保水抗压强度
微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)固化土体研究 进展 hanspub
2024年5月14日 微生物诱导碳酸钙沉积技术(MICP)是近年来兴起的经济、环保和耐久的防风治沙方法。 为了研究MICP 固化土体的工程特性,本文对MICP进行了系统的归纳总结,从MICP 的国内外发展与现状、MICP 固化土体的力学特性、MICP 固化土体的作用机理分析 2023年9月21日 为了提高高吸水材料的吸水性能和保水率,以重质碳酸钙为原料,通过丙烯酸与多孔碳酸钙共聚,制备了多孔碳酸钙复合高吸水聚合物(PCC/PAA)。 结果表 通过多孔碳酸钙交联提高高吸水性聚合物的吸水性和保水率 2023年2月13日 摘要: [目的] 研究微生物诱导碳酸钙沉淀 (MICP)固化风沙土的性能,为MICP技术在固化风沙土以及恢复生态等方面提供理论依据。 [方法] 采用MICP技术对风 微生物固化风沙土的保水性能试验研究2020年10月12日 侧限抗压强度相比淡水环境得到了成倍提高;②海水的弱碱性环境对提升脲酶菌活性和MICP固化效果具有积极作用;③尿素浓度对MICP 的固化效果有重要影 模拟海水环境下 MICP 固化钙质砂的力学特性
不同钙源对地聚合物反应机制的影响研究*
2015年9月30日 掺非晶体钙源的7 d试样的抗压强度较基准值(MK基地聚合物)有所下降, 降幅最大为3484%(以质量分数掺40%高钙粉煤灰的试样); 而28 d试样的抗压强度与基准值相 2023年8月11日 研究表明微生物诱导生成的碳酸钙沉积物能够有效填充土体内部孔隙,粘结松散土颗粒,从而大幅提高土体强度,有效削弱冻融对土体的破坏作用。 虽然冻融循环 MICP加固土抗冻融性能试验研究6 天之前 MICP是利用微生物诱导CaCO 3 沉淀的一项新型环保的地基处理技术,可以改善砂土的力学特性目前,对MICP过程中细菌保留能力的相关研究相对较少,活性炭是一种具有吸附性的多孔结构物,利用活性炭的吸附性, 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2018年6月5日 在当前生态环境恶劣、 急需整治这一背景下,微生物诱导碳酸钙沉积(microbially induced carbonate precipitation,后文缩写为MICP)因其具有能耗低、 污染小 温度对微生物诱导碳酸钙沉积加固砂土的影响研究
纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究
2021年2月27日 摘要为了探寻纳米碳酸钙对桂林红黏土力学强度特性的影响机理,利 用TSZ 1型三轴试验仪进行不固结不排水三轴压缩试验,分 析了在不同干密度条件下各梯度纳米 2023年11月24日 结果表明:①微生物在粉煤灰中产生的碳酸钙为方解石,含量从7%最大增加到153%;②MICP湿缸固化条件 下,无侧限抗压强度最大提高655倍,达9763 MICP 固化粉煤灰的强度效应与机制分析 2016年3月14日 采用高吸水性树脂(SAP)作为内养护材料制备高性能混凝土,研究了其对高性能混凝土抗压强度的影响,并采用无接触电阻率测量仪分析了其对水泥水化过程的影响,结合SEM微观分析探讨了内养护作用 高吸水树脂对混凝土强度与水化过程的影响 仁和软件2022年3月24日 成品保温层抹灰石膏需要检测的指标有:收缩(膨胀)率、标稠、初终凝时间、抗折强度、抗压强度、保水 率、拉伸粘结强度、体积密度、导热系数; 河南洁源新型建筑材料有限公司是一家专业从事工业固 抹灰石膏检测指标及国家标准新洁源
石灰(无机胶凝材料)百度百科
石灰是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料。石灰是用石灰石、白云石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的产物,经900~1100℃煅烧而成。石灰是人类最早应用的胶凝材料。石灰在土木工程中应用范围很广,在我国 2019年3月17日 垂直于层理方向时,抗压强度为60140MPa,石灰岩结构较为复杂,有碎屑结构和晶粒结构两种。碎屑结构多由颗粒、泥晶基质和亮晶胶结物构成。颗粒又称粒屑,主要有内碎屑、生物碎屑和鲕粒等,泥晶基质是由碳酸钙细屑或晶体组成的灰泥,质点大多小于005毫米,亮晶胶结物是充填于岩石颗粒之间 岩石抗压强度的标准百度知道2023年3月19日 由于抗压强度与其它强度有良好的相关性,因此,抗压强度常作为评定混凝土质量的指标,并作为确定强度等级的依据。 依据混凝土立方体抗压强度标准值(以 fcuk 表示),将普通混凝土划分为十四个等级,即: C15 , C20 , C25 , C30 , C35 , C40 , C45 , C50 , C55 , C60 , C65 , C70 , C75 , C80 。水泥混凝土的概念、分类及性能一般岩石的抗压强度 1、岩浆岩类 (1)坚硬—软弱块—层状基性喷出岩。火山熔岩为块状,较坚硬—坚硬,干抗压强度480—1930兆帕,软化系数064—099,岩体稳定性较好;火山碎屑岩为似层状或层状,软弱—较坚硬,干抗压强度109—560兆帕,软化系数043—0 一般岩石的抗压强度百度文库
三快速了解预拌砂浆检测知识 知乎
2020年1月15日 2、砌体抗剪强度 3、性能指标:保水率、凝结时间、2小时稠度损失率、压力泌水率、14天拉伸粘结强度、28天收缩率、抗冻性能 4、抗压强度测定、抗渗压力测定 5、拉伸粘结强度测定:主强度、浸水后、热老化后、冻融循环后、晾置20后 四、砂浆检测 2023年2月13日 摘要:[目的] 研究微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)固化风沙土的性能,为MICP技术在固化风沙土以及恢复生态等方面提供理论依据。 [方法] 采用MICP技术对风沙土进行不同次数的固化处理,通过扫描电镜和光学显微镜对固化风沙土的微观结构进行分析,并测试分析固化试样的基本物理性质和保水性。微生物固化风沙土的保水性能试验研究2020年5月19日 各试件抗压强度的变化曲线见 图 5横向比较可知,试件抗压强度随骨胶比的增大单调递减,在骨胶比为16:1时取得极小值,由此可推断出河砂的加入破坏了时间的完整度,降低了材料的强度;纵向比较可知,试件抗压强度整体上表现出随水膏比的减小而减小的大尺寸工程模型试验中的相似材料配比试验研究 NEU2019年5月3日 化的关键[10],范立民提出了保水采煤的内涵和保 水采煤面临的问题[1113],认为隔水层再造是保水 采煤关键技术之一。目前,隔水层再造技术的研究主要有3个大 的方向。个方向,有学者认为通过设计和控 制采煤技术来达成隔水层再造的目的,即采 陕北保水采煤背景下 MICP 再造隔水土层的试验研究
碳酸钙型废石粉对混凝土性能影响的试验研究 中国
2018年6月20日 碳酸钙型废石粉对混凝土性能影响的试验研究 魏忠,张新胜,魏桃山,贾亚琼 摘要 本文从CaCO3型废石粉的特性进行研究,通过不同掺量废石粉胶砂强度试验和混凝土配合比优化,对不同强度等级的废石 2019年9月28日 垂直于层理方向时,抗压强度为60140MPa,石灰岩结构较为复杂,有碎屑结构和晶粒结构两种。碎屑结构多由颗粒、泥晶基质和亮晶胶结物构成。颗粒又称粒屑,主要有内碎屑、生物碎屑和鲕粒等,泥 石灰岩的抗压强度一般是多少?百度知道2019年5月24日 实际应用的UHPC,抗压强度一般在150~250MPa范围,粗细骨料一般选择强度高的天然岩石,如石英、花岗、玄武岩等。更高强度或需要非常高的耐磨性能,可使用人工骨料,如烧结铝矾土、碳化硅、金 关于UHPC超高性能混凝土原材料的选用2022年11月28日 Chi M [20]从强度、吸水率和干燥收缩三个方面研 究碱激发矿渣粉煤灰的性能,认为其最佳配比为:粉煤灰/矿渣 = 1,Na 2O 掺量为6%。马倩敏[21]使用 水玻璃和NaOH 复合激发矿渣,研究发现Na 2O 掺量为6%,模数为15 时,矿渣的激发效果最佳,抗 Research Progress of Alkali Activated MultiComponent
通过多孔碳酸钙交联提高高吸水性聚合物的吸水性和保水率
2023年9月21日 为了提高高吸水材料的吸水性能和保水率,以重质碳酸钙为原料,通过丙烯酸与多孔碳酸钙共聚,制备了多孔碳酸钙复合高吸水聚合物(PCC/PAA)。 结果表明,PCC/PAA O 1s 剖面中 C–O 和 C=O 的结合能分别有 02 eV 和 0107 eV 红移,多孔表面上的 –COO− 基团的键合碳酸钙导致O 1s 结合能增加。2023年10月14日 相较之下,LC3体系由于使用煅烧黏土及石灰石替代部分水泥引入了大量活性铝相以及碳酸钙,使 CO3AFm相能够快速形成并稳定存在 也能够在7 d龄期获得与OPC相似的抗压强度,在更早龄期则具有比相同水泥含量的粉煤灰–水泥或矿渣–水泥 石灰石煅烧黏土水泥(LC3)研究进展2015年3月24日 《一种CRTSⅢ型板自密实混凝土专用黏度改性材料》是安徽中铁工程材料科技有限公司于2015年3月24日申请的发明专利,该专利申请号为39,公布号为CNA,专利公布日为2015年8月12日,发明人是黄海、陈钱宝、徐涛、陈雷、梅晓君、宿万、汪志勇、许立。《一种CRTSⅢ型板自密实混凝土专用 一种CRTSⅢ型板自密实混凝土专用黏度改性材料百度百科2022年5月23日 水泥基材料的强度一般以28d为标准。通常混凝土的设计强度都是指28d抗压强度。如上述,水泥基材料的强度在保水养护下强度的增长还与环境温度有关,温度越高,强度增长越快,但可能达到的最高强度越低;反之亦然。水泥基材料的基本特性 知乎
土木工程材料
2018年11月29日 混凝土立方体抗压标准强度系指按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d龄期,用标准试验方法测得的强度总体分布中具有不低于95%保证率的抗压强度值,以f cu,k 表示。 混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压强度来划分的。混凝土强度 2021年6月30日 随着胶砂比的减小,抗压强度降低,但对其影响不大。(3)胶砂比对保水率的影响较大,因为没有加入任何外加剂的前提下,砂浆的保水能力较差,从现场拌和的情况来看,相同质量的集料需水量大于水泥,胶砂比过大使得体系中自由水过多,因而使砂浆泌水。湿拌砂浆的工作性能影响因素正交试验研究 期刊网2019年4月22日 为了在宁夏及周边荒漠化地区实现防风固沙、保持水土和改善生态环境,引入生物基固沙新材料进行技术示范。将2种新型生物基固沙材料(生物基钙肥和生物基铵肥),按照不同的施用量喷洒在沙土表层, 宁夏沙漠区2种生物固沙材料性能对比2022年9月22日 粉末涂料通常使用的粉体材料主要有碳酸钙 、硫酸钡、滑石粉、云母粉、高岭土、二氧化硅、硅灰石等。1碳酸钙在粉末涂料中的应用 空心玻璃微珠是一种微小、中空的圆球状粉末,具有重量轻、体积大、 碳酸钙、滑石粉等8种粉体填料的涂料应用 粉末涂料
再生骨料应用技术规程 JGJ/T 2402011 园林吧建标库
2023年10月31日 而现场配制的抹灰砂浆的施工质量验收则需要检验砂浆试块抗压强度和拉伸粘结强度实体检测值,就不能直接执行《预拌砂浆应用技术规程》JGJ/T 223关于验收的相关规定,否则就会缺少砂浆试块抗压强度检验过程。2015年12月15日 第五届全国混凝土耐久性学术交流会2000年10月氢氧化钙对混凝土耐久性的贡献与危害谢永江(铁道部科学研究院铁道建筑研究所北京)摘要通过讨论ca(oR):与水泥漏凝土水化产物的稳定性、混凝土的护筋性、混凝土抗淡水侵蚀性、混凝土抗硫酸盐侵蚀性以及漏凝土碱骨料反应性能之问的相互 氢氧化钙对混凝土耐外性的贡献与危害 豆丁网2011年2月1日 的NHL2,其固化28天后的抗压强度可达2MPa。其 主要化学组成见表1。其主要矿物组成是43%气硬 性组分氢氧化钙,25%水硬性组分二钙硅石,还含有 少量碳酸钙,铝硅酸钙等组分。其固化机理分为两 个过程:水硬过程和气硬过程。水硬石灰在花山岩画加固保护中的应用研究从表1可以看出,石膏型在自然干燥24h后的抗拉强度较高,但在加热烘干后,抗拉强度急剧减小,电阻干燥箱烘干的石膏型与微波高频烘干的石膏型在残余强度方面存在差异这是由于石膏型本身导热慢,而用微波高频对其进行烘干速度快,石膏型的内部结构发生了提高石膏胶凝材料的强度和耐水性技术研究现状与问题百度文库
水环境与冻融共同作用下混凝土力学性能研究
2020年6月8日 2 试验结果 21 抗压强度 表2 记录了立方体抗压强度试验的数据。结果根据 表2 画出不同pH值浸泡混凝土试件在不同冻融循环次数n下的抗压强度影响折线图,及pH值对抗压强度的影响,如 图4 所示。2017年5月26日 1、显著提高抗压、抗折、抗渗、防腐、抗冲击及耐磨性能。 2、具有保水、防止离析、泌水、大幅降低砼泵送阻力的作用。 3、显著延长砼的使用寿命。特别是在氯盐污染侵蚀、硫酸盐侵蚀、高湿度等恶劣环境下,可使砼的耐久性提高一倍甚至数倍。一文带你了解微硅粉(硅灰)的性能、作用及应用!2021年1月12日 混凝土立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为150毫米的立方体试件在28天龄期,用标准试验方法测得的具有95%保证率的抗压强度值为F cu k F c u表示,混凝土28天龄期的抗压强度 C表示一立方米混凝土中的水泥用量2021《土木工程材料》期末考试重点 知乎2016年3月14日 采用高吸水性树脂(SAP)作为内养护材料制备高性能混凝土,研究了其对高性能混凝土抗压强度的影响,并采用无接触电阻率测量仪分析了其对水泥水化过程的影响,结合SEM微观分析探讨了内养护作用 高吸水树脂对混凝土强度与水化过程的影响 仁和软件
抹灰石膏检测指标及国家标准新洁源
2022年3月24日 成品轻质底层抹灰石膏需要检测的指标有:收缩(膨胀)率、标稠、初终凝时间、抗折强度、抗压强度、保水率、拉伸粘结强度、体积密度; 成品保温层抹灰石膏需要检测的指标有:收缩(膨胀)率、标稠 石灰是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料。石灰是用石灰石、白云石、白垩、贝壳等碳酸钙含量高的产物,经900~1100℃煅烧而成。石灰是人类最早应用的胶凝材料。石灰在土木工程中应用范围很广,在我国 石灰(无机胶凝材料)百度百科2019年3月17日 垂直于层理方向时,抗压强度为60140MPa,石灰岩结构较为复杂,有碎屑结构和晶粒结构两种。碎屑结构多由颗粒、泥晶基质和亮晶胶结物构成。颗粒又称粒屑,主要有内碎屑、生物碎屑和鲕粒等,泥晶基质是由碳酸钙细屑或晶体组成的灰泥,质点大多小于005毫米,亮晶胶结物是充填于岩石颗粒之间 岩石抗压强度的标准百度知道2023年3月19日 由于抗压强度与其它强度有良好的相关性,因此,抗压强度常作为评定混凝土质量的指标,并作为确定强度等级的依据。 依据混凝土立方体抗压强度标准值(以 fcuk 表示),将普通混凝土划分为十四个等级,即: C15 , C20 , C25 , C30 , C35 , C40 , C45 , C50 , C55 , C60 , C65 , C70 , C75 , C80 。水泥混凝土的概念、分类及性能
一般岩石的抗压强度百度文库
一般岩石的抗压强度 1、岩浆岩类 (1)坚硬—软弱块—层状基性喷出岩。火山熔岩为块状,较坚硬—坚硬,干抗压强度480—1930兆帕,软化系数064—099,岩体稳定性较好;火山碎屑岩为似层状或层状,软弱—较坚硬,干抗压强度109—560兆帕,软化系数043—0 2020年1月15日 2、砌体抗剪强度 3、性能指标:保水率、凝结时间、2小时稠度损失率、压力泌水率、14天拉伸粘结强度、28天收缩率、抗冻性能 4、抗压强度测定、抗渗压力测定 5、拉伸粘结强度测定:主强度、浸水后、热老化后、冻融循环后、晾置20后 四、砂浆检测 三快速了解预拌砂浆检测知识 知乎2023年2月13日 摘要:[目的] 研究微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)固化风沙土的性能,为MICP技术在固化风沙土以及恢复生态等方面提供理论依据。 [方法] 采用MICP技术对风沙土进行不同次数的固化处理,通过扫描电镜和光学显微镜对固化风沙土的微观结构进行分析,并测试分析固化试样的基本物理性质和保水性。微生物固化风沙土的保水性能试验研究2020年5月19日 各试件抗压强度的变化曲线见 图 5横向比较可知,试件抗压强度随骨胶比的增大单调递减,在骨胶比为16:1时取得极小值,由此可推断出河砂的加入破坏了时间的完整度,降低了材料的强度;纵向比较可知,试件抗压强度整体上表现出随水膏比的减小而减小的大尺寸工程模型试验中的相似材料配比试验研究 NEU
陕北保水采煤背景下 MICP 再造隔水土层的试验研究
2019年5月3日 化的关键[10],范立民提出了保水采煤的内涵和保 水采煤面临的问题[1113],认为隔水层再造是保水 采煤关键技术之一。目前,隔水层再造技术的研究主要有3个大 的方向。个方向,有学者认为通过设计和控 制采煤技术来达成隔水层再造的目的,即采