粉煤灰改性论文_龚瑾,廖国胜,付毅群,余璇

导读:本文包含了粉煤灰改性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:粉煤灰,污泥,耐水,磷酸,混凝土,水灰比,钢渣。

粉煤灰改性论文文献综述

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)

张宏[2](2019)在《粉煤灰改性分散性土的变形特性研究》一文中研究指出分散性土是一种特殊土类,抗冲蚀性能很低,对工程的危害很大。本文以陕西杨凌黄土为原始土样,采用加入碳酸钠的方法配制人工分散性土,在最优含水率状态不同压实度下,进行压缩试验,研究粉煤灰掺量和压实度对改性分散性土变形特性的影响。试验分析得出粉煤灰掺量为8%、压实度不低于0.94时,分散性土的压缩性有会大幅度降低,可以满足工程的要求。(本文来源于《水利建设与管理》期刊2019年07期)

李建,阮燕霞,陈良才,唐秀华,潘涛[3](2019)在《粉煤灰改性——高压带式连续脱水设备用于污泥减量》一文中研究指出某市政污水处理厂原采用浓缩带式脱水+石灰干化工艺将污泥含水率降至60%后送填埋场填埋。针对石灰干化工艺存在的石灰投加量大、污泥增量、运行费用高等问题,提出了污泥减量改造措施。为充分利用原有设备和场地,并确保改造期间污水厂正常生产,改造采用能与原污泥脱水系统快速对接的高压带式连续污泥深度脱水技术,新增装机功率仅为79. 38 kW,改造工期仅为46 d。污泥改性剂以新型粉煤灰为主,4个月的连续运行结果表明,污泥平均含水率从79. 80%降至55%,污泥减量率达30%以上。与改造前石灰干化工艺相比,污泥产量由约100 t/d减至约55 t/d,污泥处理费由213. 50元/t(含水率为80%计)大幅降至41. 70元/t,污泥减量效果和经济效益显着。(本文来源于《中国给水排水》期刊2019年14期)

邓恺,黎红兵,李响,吴凯[4](2019)在《不同养护条件下钢渣与粉煤灰改性磷酸镁水泥的性能研究》一文中研究指出利用固体废弃物制备磷酸镁水泥不仅可降低其成本,同时也是优化其性能的重要途径。本工作在分析不同M/P对磷酸镁水泥的凝结时间、流动度及力学性能影响的基础上,研究了采用钢渣、粉煤灰配制的磷酸镁水泥在不同养护条件下的性能特征。结果表明:随着M/P的增加,磷酸镁水泥的流动度减小,凝结时间缩短;当M/P=3时,磷酸镁水泥抗压强度达到最高;磷酸镁水泥中掺粉煤灰较掺钢渣具有更好的耐水性;在空气中养护时,提高钢渣、粉煤灰掺量,磷酸镁水泥砂浆收缩量也增大;而在水中养护,钢渣和粉煤灰会降低磷酸镁水泥的收缩,后期甚至出现一定膨胀。(本文来源于《材料导报》期刊2019年S1期)

赵航航[5](2019)在《新型粉煤灰改性材料对土壤镉的钝化修复效应与机制研究》一文中研究指出我国土壤面临严重的重金属污染问题,其中Cd污染物点位超标率达到7.0%,且重金属难降解、高毒性和累积性等特点,使土壤环境问题愈发严峻。目前的土壤修复主要采用原位钝化修复技术,但是钝化剂的选择成为一大难点,并伴随钝化剂的高成本,加大了土壤修复的难度。因此本研究旨在研究一种低成本、高效率、易于田间推广使用的钝化剂。本文通过改性固体废弃物粉煤灰合成新型材料,模拟土壤水环境探究合成材料对重金属的吸附机理,并通过盆栽实验和大田实验研究合成材料对土壤重金属的钝化效果,以期为重金属污染农田提供科学的理论依据。1.以粉煤灰(FA)为原料,采用低温碱熔法合成中间体材料(IP)。通过SEM-EDS、XRD、XRF、XPS、FTIR和BET对IP进行物相表征,通过静态吸附实验考察其对Cd~(2+)吸附性能及机理。结果表明:经NaOH改性,FA中Si—O—Si和Si—O—Al键断裂形成[SiO_4]~(4-)和[AlO_6]~(5-)单体,IP比表面积增至21.54 m~2·g~(-1),提高了对Cd~(2+)的吸附性能,当IP投加量0.1g、Cd~(2+)初始浓度100 mg·L~(-1)、吸附时间20 min,平衡吸附量为49.38 mg·g~(-1),比FA吸附量提高57.29%。在pH=4~9,IP对Cd~(2+)对去除率在90%以上。在303K条件下,IP对Cd~(2+)吸附符合准二级动力学方程,速率常数为0.0586 g·(mg·min)~(-1);Langmiur模型能很好地拟合IP对Cd~(2+)的吸附等温过程,1/n为0.4324;热力学实验表明,△G在-20~0 KJ·mol~(-1),吸附过程为自发的吸热反应;D-R模型中吸附能均大于16 KJ·mol~(-1),可知IP对Cd~(2+)吸附过程属于物理吸附和化学吸附的共同作用。2.通过盆栽实验,研究了FA、IP和ZE 3种钝化剂在0.5%、1.0%和1.5%条件下,对土壤pH和有效态镉(Cd)含量、印度芥菜(Brassica juncea)生物量及各部位Cd含量的影响,探究了3种钝化剂对土壤Cd可能的钝化机理。结果表明:3种钝化剂均能显着降低土壤中有效态Cd含量和印度芥菜地上部Cd含量,1.5%添加用量IP和ZE可使有效态Cd含量降低48.35%和46.19%、印度芥菜地上部Cd含量降低37.51%和41.06%。施入1.5%的IP和ZE使土壤pH显着提高0.59和0.62个单位、印度芥菜生物量提高20%。由此可见,IP和ZE均可有效降低污染土壤中有效态Cd含量并促进作物生长。3.通过大田实验研究了3种钝化剂对水稻生物量、不同部位重金属含量、土壤pH和土壤有效态Cu、Zn、Mn、Cd、Pb和Ni含量的影响。实验发现,IP和ZE能够有效缓解水稻田重金属的毒害作用,提高水稻的生物量和产量,土壤pH值。与空白相比,鲜重分别提高了16.34%和15.81%。通过钝化剂对土壤的修复钝化,稻米中金属元素达到国家限制标准,改性后的IP对Cd和Ni钝化效果最显着,重金属含量下降幅度在30%以上,对Cu和Mn的钝化效果次之,含量均保持在20%以上,Zn和Pb的金属钝化效果在9%以上。综上所述,粉煤灰低温碱熔合成材料能够有效吸附Cd~(2+),提高土壤pH,促进作物生长,降低土壤有效态Cd含量及植物可食部分Cd含量,为农田土壤修复提供新的思路。(本文来源于《西北农林科技大学》期刊2019-05-01)

李十泉,于旭峰,操乐娟,尹锦明,吴文帅[6](2019)在《粉煤灰改性磷酸镁水泥试验研究》一文中研究指出分析了水灰比、粉煤灰掺量对MPC试件强度的影响。净浆试件最优水灰比为0.13时,1 d抗折、抗压强度分别为8.0、30.2 MPa,28 d抗折、抗压强度分别达到10.3、53.1 MPa,达到P·O 52.5R的强度要求,具有明显的早强、高强特性。改性试件中粉煤灰的最优掺量为10%,最优水灰比为0.17。改性试件1 d抗折、抗压强度分别为5.3、25.9 MPa,达到P·O 42.5R的强度要求,早强特性明显。电镜扫描形貌表明,产物中MKP晶体排列致密;但粉煤灰将破坏晶体排列,导致强度降低。(本文来源于《混凝土》期刊2019年04期)

李敏,董一凡,上官中华,秦向鹏[7](2019)在《石灰、粉煤灰改性对盐渍土吸附石油污染物行为的影响》一文中研究指出有效调控污染物的运移是实现污染土工程再利用的前提。考虑石油污染盐渍土的特殊性及工程利用的力学需求,优选石灰和粉煤灰为改性材料,结合静态动态试验,研究石灰和粉煤灰对滨海盐渍土中石油污染物的吸附解吸行为的影响。结果表明:单独的石灰和粉煤灰,对石油污染物的吸附率分别为26%和14%,两者联合作用时,吸附率提高到39%,在盐渍土中加入石灰和粉煤灰可有效提高对石油污染物的吸附量,加快吸附稳定速率;盐渍土、石灰+盐渍土、粉煤灰+盐渍土、石灰+粉煤灰+盐渍土对石油的吸附动力学均符合Lagergren二级动力学非线性方程,联合作用可使吸附平衡时间由400min缩短至60min;石灰、粉煤灰有利于吸附赋存于土颗粒孔隙中未被盐渍土颗粒吸附的呈自由态的石油;盐渍土、石灰+盐渍土、粉煤灰+盐渍土、石灰+粉煤灰+盐渍土对石油污染物的吸附等温线均为非线性Freundlich模式;石油被解吸的能力依次为盐渍土>粉煤灰+盐渍土>石灰+盐渍土>石灰+粉煤灰+盐渍土,石灰+粉煤灰对石油污染物的吸附以化学吸附为主,具有不可逆性,有助于缓解环境温度的影响,增强稳定性。(本文来源于《土木与环境工程学报(中英文)》期刊2019年02期)

骆欣,敖燕环,徐东耀,路坦[8](2019)在《粉煤灰改性及其吸附废水中Pb(Ⅱ)的研究》一文中研究指出采用高温焙烧法制备改性粉煤灰(MFA),考察了改性粉煤灰投加量、初始pH、吸附时间对水中Pb(Ⅱ)吸附效果的影响,通过吸附动力学方程和吸附等温线方程对吸附机理进行了分析。结果表明,在温度30℃,初始Pb(Ⅱ)浓度40 mg/L,MFA投加量2 g/L,pH为5.5,吸附时间为30 min时,Pb(Ⅱ)的吸附率达到97.97%,水中残留的Pb(Ⅱ)浓度低于1.0 mg/L,满足排放标准的要求。吸附动力学符合拟二级动力学方程,吸附等温线符合Freundlich方程,吸附机制为化学吸附。(本文来源于《应用化工》期刊2019年05期)

张卫东,王振波[9](2019)在《粉煤灰改性透水再生混凝土力学性能试验研究》一文中研究指出通过改变粉煤灰取代率及超掺系数,研究了粉煤灰对不同水灰比及再生混凝土粗骨料取代率透水再生混凝土力学性能的影响。结果表明,粉煤灰等量取代水泥的透水再生混凝土立方体抗压强度、抗折强度及折压比均低于基准透水再生混凝土;当粉煤灰超量取代水泥时,粉煤灰取代率低于20%时的立方体抗压强度、抗折强度及折压比均随超量系数增加而增大,但超量系数超过1.4后效果不明显;粉煤灰取代率为30%时,不同粉煤灰超量系数下力学性能均低于基准试验值;随着再生混凝土粗骨料取代率或水灰比的增大,立方体抗压强度、抗折强度及折压比均随之下降,相同水灰比或再生混凝土粗骨料取代率时,立方体抗压强度、抗折强度及折压比均随粉煤灰超量系数增大而增大,但超量系数超过1.4后效果同样不明显。(本文来源于《混凝土与水泥制品》期刊2019年01期)

蒋志光,高玲玲,崔卫龙[10](2019)在《粉煤灰改性柔性混凝土配合比设计及力学性能研究》一文中研究指出为提高改性混凝土的工作性能,基于橡胶陶粒柔性混凝土流动性差的特性,通过9组不同配合比的粉煤灰对其进行室内试验研究,采用正交试验方法分别进行抗压强度、抗压弹性模量和抗折强度分析,得出各个组分对力学性能影响的主次顺序,通过优化配比,得出最优粉煤灰掺量和橡胶粉含量。在最优配合比的基础上,分析了粉煤灰掺入量对橡胶陶粒柔性混凝土坍落度和强度的影响,进一步分析了干缩性能,确定了最佳粉煤灰的掺入量。结果显示,在优化条件下所得到的改性混凝土抗压强度为20.8MPa,抗折强度为3.4MPa,抗压弹性模量为19.2GPa,满足使用要求。粉煤灰能较好地改善柔性混凝土的力学性能,在满足强度需求的基础上提高路面的舒适性。(本文来源于《河北工业科技》期刊2019年01期)

粉煤灰改性论文开题报告

(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:

分散性土是一种特殊土类,抗冲蚀性能很低,对工程的危害很大。本文以陕西杨凌黄土为原始土样,采用加入碳酸钠的方法配制人工分散性土,在最优含水率状态不同压实度下,进行压缩试验,研究粉煤灰掺量和压实度对改性分散性土变形特性的影响。试验分析得出粉煤灰掺量为8%、压实度不低于0.94时,分散性土的压缩性有会大幅度降低,可以满足工程的要求。

(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。

粉煤灰改性论文参考文献

[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].张宏.粉煤灰改性分散性土的变形特性研究[J].水利建设与管理.2019

[3].李建,阮燕霞,陈良才,唐秀华,潘涛.粉煤灰改性——高压带式连续脱水设备用于污泥减量[J].中国给水排水.2019

[4].邓恺,黎红兵,李响,吴凯.不同养护条件下钢渣与粉煤灰改性磷酸镁水泥的性能研究[J].材料导报.2019

[5].赵航航.新型粉煤灰改性材料对土壤镉的钝化修复效应与机制研究[D].西北农林科技大学.2019

[6].李十泉,于旭峰,操乐娟,尹锦明,吴文帅.粉煤灰改性磷酸镁水泥试验研究[J].混凝土.2019

[7].李敏,董一凡,上官中华,秦向鹏.石灰、粉煤灰改性对盐渍土吸附石油污染物行为的影响[J].土木与环境工程学报(中英文).2019

[8].骆欣,敖燕环,徐东耀,路坦.粉煤灰改性及其吸附废水中Pb(Ⅱ)的研究[J].应用化工.2019

[9].张卫东,王振波.粉煤灰改性透水再生混凝土力学性能试验研究[J].混凝土与水泥制品.2019

[10].蒋志光,高玲玲,崔卫龙.粉煤灰改性柔性混凝土配合比设计及力学性能研究[J].河北工业科技.2019

论文知识图

污泥Zeta电位随改性灰投量的变化改性灰和壳聚糖联合调理前后污泥压缩...粉煤灰改性前后的对比[18] a.原...粉煤灰改性前后的显微摄影照片...粉煤灰改性前后表面形貌粉煤灰改性前(#1)和改性后(#2)...

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