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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
一、粉煤灰的简单介绍 粉煤灰是用煤粉炉发电的电厂排放出的烟道灰,由大部分直径以微米计的实心和中空玻璃微珠以及少量的莫来石、石英等结晶物质所组成。混凝土中掺入一定量的粉煤灰,能达到改善混凝土性能,提高工程质量、节约水泥、降低成本等优点,但其不足之处,掺入粉煤灰的混凝土中早期强度发展缓慢。粉煤灰本身具有一定的活性.对其后期强度有利.若同时掺入适量激发其活性的外加剂,将会有效的发挥其潜在活性。寒冷地区由于气温较低,在选用粉煤灰时.宜采用Ⅰ、Ⅱ级粉煤灰,优先选用磨细粉煤灰,磨细粉煤灰将提高其活性,有利于强度发展。配制高强混凝土时建议用Ⅰ级粉煤灰。  相似文献   

2.
掺加活性激发剂提高粉煤灰混凝土中的粉煤灰早期活性,通过与普通混凝土对比试验,得出大掺量粉煤灰混凝土的力学性能,耐久性能等方面的技术指标均有提高,为今后工程建设领域大量掺用粉煤灰提供一个思路。  相似文献   

3.
前言湿排粉煤灰在粉煤灰中占有较大比率,目前对其利用率很低。大量的粉煤灰造成严重的环境污染。尽管使用湿排粉煤灰生产加气混凝土及灰砂砖在我国及欧洲已有多年历史,但对于寒冷地区该系列产品因无法满足抗冻要求而得不到推广。如何应用湿排灰开发适合寒冷地区的建材产品湿大家十分关注的课题,本文采用石灰与湿排灰进行混合预处理工艺来激发粉煤灰的活性,使得经过预处理的粉煤灰的自身具有一定强度可以作为配制砂浆的胶凝材料,同时其可以作为水泥的活性混合材用于水泥工业。  相似文献   

4.
浅谈粉煤灰的特性及其在公路建设中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘红娜 《今日科苑》2010,(18):139-139
随着各行各业对粉煤灰的开发和利用,特别是近几年全国高速公路的迅猛发展,粉煤灰的利用率越来越高,使粉煤灰"变废为宝"。本文就根据粉煤灰材料的特性,详细阐述了粉煤灰在公路工程中路堤、基层施工中、CFG桩等方面的应用,既可以解决环境污染问题,又使工程造价大大降低。  相似文献   

5.
鲶鱼效应通过利用“鲶鱼”激发“沙丁鱼”的危机感和竞争意识,在员工激励中发挥了提高员工绩效的作用。但是在鲶鱼效应的研究和应用中,人们却过分侧重于“沙丁鱼”的管理,而忽视了“鲶鱼”本身的管理问题。本文将从三个方面讨论“鲶鱼管理”这一问题。  相似文献   

6.
粉煤灰作为混凝土的掺合料较早地应用在水工混凝土中,其能改善混凝土的耐久性,特别是让混凝土具有较高的抗硫酸盐侵蚀能力、抗渗能力、抑制碱—活性骨料反应能力,以及提高施工和易性的能力。简述粉煤灰作为掺合料对混凝土产生的各方面影响。  相似文献   

7.
《大众科技》2009,(3):5-6
“粉煤灰中提取铝硅钛合金”,由五大电力巨头之一的大唐国际发电股份有限公司变成了现实。该公司在其“粉煤灰综合利用生产氧化铝联产活性硅酸钙”技术于两周前通过成果鉴定之后,近期与内蒙古鄂尔多斯市政府在此间签订煤电灰铝循环经济项目合作框架协议,正式启动这一兼具“示范效应和战略意义”项目的产业化进程。  相似文献   

8.
当前经济社会不断发展,各地建筑行业蓬勃发展,竞争越来越激烈并成为当地经济的领跑者。大家对建筑质量的要求越来越高,建筑与人的生活息息相关,确保建筑的质量具有至关重要的意义。在建筑施工当中,水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术的应用非常的普遍,由于其具有诸多优点如载力较高、可调性强、桩体的排水效果显著、复合成的地基稳定不变形等等广泛的适用在建筑施工领域。结合实际工作经验,结合相关材料资料,对水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术的具体应用进行较为深入的研究和分析。  相似文献   

9.
笔者在生理学教学中,应用心理学的方法激发学生的学习兴趣和学习动机。应用“首因效应”拉近师生距离,运用“情感效应”激发学习兴趣,应用“反馈信息”强化学习动机,运用“碰撞效应”深化过程理解,提高学生的学习效率和教师的教学质量。  相似文献   

10.
以粒化高炉矿渣、粉煤灰为原材料,通过碱性激发剂激发原材料的活性,在常温下制备矿渣-粉煤灰基碱激发胶凝材料。碱激发剂分为两种体系,一种是氢氧化钠+碳酸盐体系;另一种是P·O52.5水泥+氯盐体系。研究了萘系高效减水剂、聚羧酸系高性能减水剂、木质素磺酸钙、三聚氰胺型减水剂和脂肪族高效减水剂等五种减水剂与矿渣-粉煤灰基碱激发胶凝材料的适应性,分析减水剂对矿渣-粉煤灰基碱激发胶凝材料净浆流动度的影响。试验得出以氢氧化钠+碳酸盐体系为激发剂制备的矿渣-粉煤灰基碱激发胶凝材料,萘系减水剂对其流动度提高最大,最佳掺量为粒化高炉矿渣与粉煤灰用量的1.0%;以P·O52.5水泥+氯盐体系为激发剂制备的矿渣-粉煤灰基碱激发胶凝材料,聚羧酸高性能减水剂对其流动度提高最大,最佳掺量为粒化高炉矿渣与粉煤灰用量的0.5%。  相似文献   

11.
对于任何一个建筑工程施工来讲,搞好各专业、各部门之间的协调与配合都是至关重要的。因为建筑产品的施工是由多工种、多系统互相渗透、密切配合、综合而成的有机整体。建筑产品的这种系统的密集性、交叉性及最终的整体性,最主要的表现在高层建筑上。高层建筑的显著特性是“高”,由于其“高”而引发出诸多不同于其它建筑的特点来。  相似文献   

12.
顾万建 《学会》2006,(9):58-60
建立健全农村科普网络、加大农民科普投入、激发农民对科技的需求、提高电视、广播等新闻媒体的科普利用率、提高大型科普活动的效果、破除封建迷信、强化“手拉手”的作用等是提高农民科学素养的有效途径。  相似文献   

13.
自从我国实行社会主义现代化建设以来,整体促进我国市场经济的快速提升,这样就导致建筑行业市场竞争越来越激烈。各大建筑施工企业纷纷将原有的建筑技术加以提升改善,为获取更多市场空间做准备。其中在建筑施工中对于混凝土施工通常采用水泥粉煤灰碎石桩对地基进行相关复合性处理。水泥粉煤灰碎石桩复合地基技术,通过将水泥、煤粉灰、碎石、石屑等原料进行组合形成高粘结强度的桩基,对高层和超高层建筑地基实行有效加固。建筑工程质量是首位,加强整体工程内部结构的稳定性,有助于建筑正常使用。通过对水泥粉煤灰碎石桩体的基本特点、适用范围、施工要点以及施工过程中存在的问题措施进行简要分析,从而强化水泥粉煤灰碎石复合地基技术在我国建筑施工中的应用,整体提高建筑产物的安全可靠性,实现建筑企业以及国民经济的快速增长。  相似文献   

14.
多管齐下 提高农民科学素养   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过建立健全农村科普网络、加大农民科普投入、激发农民对科技的需求、提高电视、广播等新闻媒体的科普利用率、提高大型科普活动的效果、破除封建迷信、强化“手拉手”的作用等途径提高农民科学素养,为解决“三农”问题铺垫坚实的基础。  相似文献   

15.
<正>二氧化钛因其无毒环境友好、氧化活性高、光电性能好以及制备工艺简单等优势,使其广泛应用于光电材料、催化材料和抗菌材料等方面。在光催化反应过程中,作为催化材料的二氧化钛只有获得大于其禁带宽度的能量,才能激发电子-空穴对,引发电荷的迁移和分离,一些激发电荷可以移动至光催化反应的反应界面参与光催化反应,而另一些激发电荷可能发生复合并消失,另外。半导体吸收的有效光越多,其表面产生的激发电荷就越多,光催化活性就越高。然而,普通的二氧化钛材料由于其电子-空穴复合速率过快、光子带隙宽等缺点极大地限制了其应用。  相似文献   

16.
程亮亮 《科技风》2014,(18):154-154
在最近几年里,通过对一些建筑工程的应用以及测试分析证明,聚氨酯硬泡在建筑中有很大的作用,它的主要功能是能够隔热以及保温,其防水性能也是相当良好的,即是一种较为新型的具备保温以及防水功能的建筑材料,特别是在建筑方面的节能以及改造的应用,这样对于社会以及环境,甚至经济效应都有很大的帮助。文章中主要针对聚氨硬酯泡的性能等特点对其进行阐释,同时也对其在节能改造中的一些应用进行大体的分析。  相似文献   

17.
为什么有时教师在讲台桌前滔滔不绝,神采飞扬,而台下的学生或窃窃私语,或“昏昏欲睡”,对讲台桌前教师的“精彩表演”却不屑一顾,教师虽三申五令,学生却无动于衷?究其原因,这里面就有个“心理效应”问题。所谓心理效应是指由于社会心理现象、心理规律的作用,使人在社会认识过程中,对人或事所持有的一些特殊的反应效果。心理效应在教育教学中有着重要的作用,作为政治课教师,就应了解有关的心理效应,并善于发挥各种心理效应的积极作用,克服其消极影响,优化课堂教学,提高教学实效。  相似文献   

18.
水泥粉煤灰碎石桩是建筑工程地基施工中重要的施工环节,其质量对整个建筑结构的稳定性有直接的影响,因此,加强对水泥粉煤灰碎石桩施工技术的研究有一定的必要性。借助某市建筑工程水泥粉煤灰碎石桩施工为例进行研究,重点对水泥粉煤灰碎石桩设计、施工组织设计、工艺流程、技术要点等方面进行分析,为建筑工程施工过程中能够更好的提高水泥粉煤灰碎石桩施工质量提供参考。  相似文献   

19.
粉煤灰是从燃煤粉电厂的锅炉烟气中收集到的细粉末,是一种具有潜在活性的火山灰掺和料,舍有大量玻璃体,这种玻璃体主要由具有化学活性的SiO2和Al2O3组成.从外观看,其颗粒呈球型,表面光滑.在施工中适当掺入粉煤灰,可以改善混凝土性能,达到预期效果.  相似文献   

20.
粉煤灰是从燃煤粉电厂的锅炉烟气中收集到的细粉末,是一种具有潜在活性的火山灰掺和料,含有大量玻璃体,这种玻璃体主要由具有化学活性的 SiO2和 Al2O3组成。从外观看,其颗粒呈球型,表面光滑。在施工中适当掺入粉煤灰,可以改善混凝土性能,达到预期效果。  相似文献   

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