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纳米二氧化硅对玻璃粉水泥体系水化硬化的影响
被引量:
9
1
作者
刘光焰
樊磊
+2 位作者
金大智
卢瑞阳
苏和平
《硅酸盐通报》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期2112-2116,共5页
利用X射线衍射、扫描电镜及力学性能测试等手段研究了纳米SiO_2对玻璃粉水泥体系水化硬化的影响,结果表明:纳米SiO_2促进了水泥早期溶解,提高了复合体系碱度,有利于玻璃粉内部高能键(Si-O,Al-O)断裂,从而提高复合体系中玻璃粉早期水化程...
利用X射线衍射、扫描电镜及力学性能测试等手段研究了纳米SiO_2对玻璃粉水泥体系水化硬化的影响,结果表明:纳米SiO_2促进了水泥早期溶解,提高了复合体系碱度,有利于玻璃粉内部高能键(Si-O,Al-O)断裂,从而提高复合体系中玻璃粉早期水化程度;纳米SiO_2对材料凝结硬化的促进作用较大程度上缓解了掺玻璃粉体系早期性能发展不足的缺陷;纳米SiO_2的微集料效应,改善了玻璃粉水泥浆的微观结构,使得硬化浆体更为密实;纳米SiO_2的促凝作用可显著缩短复合体系凝结时间,大幅度提高其早期强度,但掺纳米SiO_2的复合胶凝材料强度存在一个极值,而5%纳米SiO_2为其最佳掺入量。
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关键词
玻璃粉
纳米SI
O2
水化机理
纳米改性
力学性能
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职称材料
K^+和Na^+在C3S-纳米SiO2浆体上的吸附和脱附特性
被引量:
1
2
作者
钱海龙
邓敏
+2 位作者
陈碧
王志磊
陆国森
《硅酸盐通报》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第9期2753-2758,2766,共7页
采用分析纯试剂合成的C_3S和纳米SiO_2水化制备浆体,利用ζ-电位仪、X-射线衍射仪和N2-吸附脱附表征浆体的电性能、物相组成和比表面积,研究了用去离子水拌合的浆体对K^+和Na^+的吸附与脱附性能和用碱溶液拌合的浆体持留K^+和Na^+的能...
采用分析纯试剂合成的C_3S和纳米SiO_2水化制备浆体,利用ζ-电位仪、X-射线衍射仪和N2-吸附脱附表征浆体的电性能、物相组成和比表面积,研究了用去离子水拌合的浆体对K^+和Na^+的吸附与脱附性能和用碱溶液拌合的浆体持留K^+和Na^+的能力。结果表明:在碱溶液中,采用去离子水拌合的C_3S-纳米SiO_2浆体粉末吸附K^+和Na^+的量随碱溶液浓度的升高而增大;采用碱溶液拌合的浆体粉末经去离子水充分洗涤后,浆体中仍残留部分K^+和Na^+。纳米SiO_2掺量越大,浆体对K^+和Na^+的吸附能力越大。采用去离子水拌合的C_3S-纳米SiO_2浆体粉末对K^+和Na^+的吸附主要是物理吸附。浆体对K^+和Na^+的吸附无明显选择性。
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关键词
C3S-纳米SiO2浆体
吸附
脱附
K^+
NA^+
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职称材料
纳米Fe、Si降解黄褐土中PCB77
被引量:
1
3
作者
程波
吴康
+3 位作者
司雄元
王寅
檀华蓉
司友斌
《土壤通报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期608-614,共7页
采用振荡培养实验研究了纳米Fe0、纳米Si0和纳米Fe3O4对黄褐土中PCB77的降解作用。结果表明,土壤中PCB77投加量为20 mg kg-1,仅投加纳米Fe0时,投加量为40 mg g-1,反应24 h后PCB77含量接近最低,纳米Fe0对灭菌和未灭菌土壤中的PCB77降解...
采用振荡培养实验研究了纳米Fe0、纳米Si0和纳米Fe3O4对黄褐土中PCB77的降解作用。结果表明,土壤中PCB77投加量为20 mg kg-1,仅投加纳米Fe0时,投加量为40 mg g-1,反应24 h后PCB77含量接近最低,纳米Fe0对灭菌和未灭菌土壤中的PCB77降解过程均符合一级反应动力学,反应速率常数Kobs分别为0.0057 h-1和0.0081 h-1;反应64h后,反应体系中PCB77残留率分别为68.2%,和53.2%,可见灭菌土壤较未灭菌土壤中PCB77降解效果降低。纳米双元体系能促进PCB77的降解,当纳米Si0:纳米Fe0=1∶10时,土壤中PCB77降解效果最好,反应64h后,土壤中PCB77残留率仅为53%,当纳米Fe3O4∶纳米Fe0=1∶4时,土壤中PCB77降解效果较佳,反应64h后,土壤中PCB77残留率仅为42.5%。土壤中PCB77降解产物中除联苯外未发现其他降解产物,可能是PCB77在纳米Fe0表面连续脱氯的原因造成的。
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关键词
纳米Fe
0
纳米Si
0
纳米FE3O4
黄褐土
PCB77
降解
原文传递
题名
纳米二氧化硅对玻璃粉水泥体系水化硬化的影响
被引量:
9
1
作者
刘光焰
樊磊
金大智
卢瑞阳
苏和平
机构
广西建筑新能源与节能重点实验室
桂林理工大学土木与建筑工程学院
桂林理工大学材料科学与工程学院
出处
《硅酸盐通报》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第6期2112-2116,共5页
基金
国家自然科学基金(51468014)
桂林理工大学创新项目(SS201604)
+2 种基金
有色金属15-012(002501215078)
广西有色金属及特色材料加工国家重点实验室培育基地开放基金(001102215021)
广西教育厅经费资助(002501216035)
文摘
利用X射线衍射、扫描电镜及力学性能测试等手段研究了纳米SiO_2对玻璃粉水泥体系水化硬化的影响,结果表明:纳米SiO_2促进了水泥早期溶解,提高了复合体系碱度,有利于玻璃粉内部高能键(Si-O,Al-O)断裂,从而提高复合体系中玻璃粉早期水化程度;纳米SiO_2对材料凝结硬化的促进作用较大程度上缓解了掺玻璃粉体系早期性能发展不足的缺陷;纳米SiO_2的微集料效应,改善了玻璃粉水泥浆的微观结构,使得硬化浆体更为密实;纳米SiO_2的促凝作用可显著缩短复合体系凝结时间,大幅度提高其早期强度,但掺纳米SiO_2的复合胶凝材料强度存在一个极值,而5%纳米SiO_2为其最佳掺入量。
关键词
玻璃粉
纳米SI
O2
水化机理
纳米改性
力学性能
Keywords
glass powder
nano-si0
:
hydration mechanism
nano-modification
mechanical property
分类号
TU528.041 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
K^+和Na^+在C3S-纳米SiO2浆体上的吸附和脱附特性
被引量:
1
2
作者
钱海龙
邓敏
陈碧
王志磊
陆国森
机构
国家“江苏先进生物与化学制造协同创新中心”
南京工业大学材料科学与工程学院
出处
《硅酸盐通报》
CAS
CSCD
北大核心
2016年第9期2753-2758,2766,共7页
基金
教育部长江学者和创新团队发展计划(PCSIRT,IRT1146)
江苏省普通高校研究生科研创新计划项目(KYLX15_0781)
文摘
采用分析纯试剂合成的C_3S和纳米SiO_2水化制备浆体,利用ζ-电位仪、X-射线衍射仪和N2-吸附脱附表征浆体的电性能、物相组成和比表面积,研究了用去离子水拌合的浆体对K^+和Na^+的吸附与脱附性能和用碱溶液拌合的浆体持留K^+和Na^+的能力。结果表明:在碱溶液中,采用去离子水拌合的C_3S-纳米SiO_2浆体粉末吸附K^+和Na^+的量随碱溶液浓度的升高而增大;采用碱溶液拌合的浆体粉末经去离子水充分洗涤后,浆体中仍残留部分K^+和Na^+。纳米SiO_2掺量越大,浆体对K^+和Na^+的吸附能力越大。采用去离子水拌合的C_3S-纳米SiO_2浆体粉末对K^+和Na^+的吸附主要是物理吸附。浆体对K^+和Na^+的吸附无明显选择性。
关键词
C3S-纳米SiO2浆体
吸附
脱附
K^+
NA^+
Keywords
C3S- nano- Si
0
2 paste
adsorption
desorption
K^ +
Na ^+
分类号
TQ170.1 [化学工程—硅酸盐工业]
下载PDF
职称材料
题名
纳米Fe、Si降解黄褐土中PCB77
被引量:
1
3
作者
程波
吴康
司雄元
王寅
檀华蓉
司友斌
机构
安徽农业大学资源与环境学院
安徽农业大学生物技术中心
出处
《土壤通报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期608-614,共7页
基金
安徽省自然科学基金项目(1208085QD77)
高校博士点专项科研基金(20133418110004)
安徽农业大学学科骨干培育项目(2014XKPY-66)资助
文摘
采用振荡培养实验研究了纳米Fe0、纳米Si0和纳米Fe3O4对黄褐土中PCB77的降解作用。结果表明,土壤中PCB77投加量为20 mg kg-1,仅投加纳米Fe0时,投加量为40 mg g-1,反应24 h后PCB77含量接近最低,纳米Fe0对灭菌和未灭菌土壤中的PCB77降解过程均符合一级反应动力学,反应速率常数Kobs分别为0.0057 h-1和0.0081 h-1;反应64h后,反应体系中PCB77残留率分别为68.2%,和53.2%,可见灭菌土壤较未灭菌土壤中PCB77降解效果降低。纳米双元体系能促进PCB77的降解,当纳米Si0:纳米Fe0=1∶10时,土壤中PCB77降解效果最好,反应64h后,土壤中PCB77残留率仅为53%,当纳米Fe3O4∶纳米Fe0=1∶4时,土壤中PCB77降解效果较佳,反应64h后,土壤中PCB77残留率仅为42.5%。土壤中PCB77降解产物中除联苯外未发现其他降解产物,可能是PCB77在纳米Fe0表面连续脱氯的原因造成的。
关键词
纳米Fe
0
纳米Si
0
纳米FE3O4
黄褐土
PCB77
降解
Keywords
Nano-Fe
0
nano-si0
Nano-Fe3O4
Yellow-cinnamon soil
PCB77
Degradation
分类号
S155.24 [农业科学—土壤学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
纳米二氧化硅对玻璃粉水泥体系水化硬化的影响
刘光焰
樊磊
金大智
卢瑞阳
苏和平
《硅酸盐通报》
CAS
CSCD
北大核心
2017
9
下载PDF
职称材料
2
K^+和Na^+在C3S-纳米SiO2浆体上的吸附和脱附特性
钱海龙
邓敏
陈碧
王志磊
陆国森
《硅酸盐通报》
CAS
CSCD
北大核心
2016
1
下载PDF
职称材料
3
纳米Fe、Si降解黄褐土中PCB77
程波
吴康
司雄元
王寅
檀华蓉
司友斌
《土壤通报》
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
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