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工程碳酸钙强度

  • 对混凝土中添加碳酸钙的强度及耐久性研究百度文库

    提高混凝土的强度和耐久性对于建筑工程的安全和可靠性至关重要。碳酸钙因其成本低、易获得和环境友好等特点,被广泛应用于混凝土中以提高其性能。2 碳酸钙对混凝土强度的影响添加适 2021年3月3日  微生物诱导碳酸钙沉积技术改性黄土结构强度试验研究 程瑶佳 唐朝生 谢约翰 刘 博 (南 京大学地球科学与工程学院,南 京,中 国) 泮晓华 题异常严重,这 主要与黄土较 微生物诱导碳酸钙沉积技术改性黄土结构强度试验研究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TSZ1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碳酸钙 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究为了研究碳酸钙对混凝土强度和耐久性的影响,我们采用了以下方法: 1实验设计 我们在混凝土中添加了不同含量的碳酸钙,并进行了抗压强度和耐久性测试。混凝土中添加碳酸钙的强度及耐久性研究百度文库

  • 微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)固化土体研究 进展

    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 2024年5月26日  在水泥混凝土的世界中,碳酸钙作为一种常见的添加剂,对于提高混凝土的增强性能与耐久性起着至关重要的作用。 本文将详细探讨碳酸钙在水泥混凝土中的作用机制,以 碳酸钙在水泥混凝土中的增强与耐久性:打造更坚固的基础 2023年8月27日  孟涛[1]等学者研究了纳米碳酸钙对普通水泥性能的影响,研究结果表明掺入5%以内的纳米碳酸钙能提高水泥早期和后期的抗压强度,且水泥的需水量与纳米碳酸钙掺量成正比。纳米碳酸钙对混凝土力学性能影响试验研究 道客巴巴2017年7月31日  研究结果表明:纳米碳酸钙以常规分散方式加入,在掺量适宜的条件下,可以明显改善水泥混凝土的流动性,提高混凝土的强度,降低混凝土的压折比,增强混凝土的韧性;还会对水泥混凝土的耐久性产生一定的影响,增强 常规分散纳米碳酸钙对混凝土性能的影响研究 仁和

  • 纳米碳酸钙对超高性能混凝土性能影响的研究

    本文利用差热分析、水化放热分析、收缩仪、扫描电镜、流动扩展度、力学试验等方法,研究了纳米碳酸钙对超高性能混凝土体系的结合水含量、水化放热特点、自收缩、水化产物特征、流动 2021年3月3日  改良不明显;(4)MICP改善黄土结构强度的作用机理主要是微生物诱导生成的碳酸钙胶结土颗粒,极大提升土颗粒之间的 联接强度,从而显著改善土体的力学特性。关键词 微生物诱导碳酸钙沉积;黄土;结构强度;碳酸钙含量;胶结轮次;胶结液浓度微生物诱导碳酸钙沉积技术改性黄土结构强度试验研究2021年3月3日  改良不明显;(4)MICP改善黄土结构强度的作用机理主要是微生物诱导生成的碳酸钙胶结土颗粒,极大提升土颗粒之间的 联接强度,从而显著改善土体的力学特性。关键词 微生物诱导碳酸钙沉积;黄土;结构强度;碳酸钙含量;胶结轮次;胶结液浓度微生物诱导碳酸钙沉积技术改性黄土结构强度试验研究1.陕西省土地工程建设集团有限责任公司,陕西 西安 ;2.西北农林科技大学 水利与建筑工程学院,陕西 杨凌 关键词: 砂土; 脲酶诱导碳酸钙沉淀(EICP); 土体固化; 抗剪强度; 无侧限抗压强度 分类号: TU43 DOI: 103969/jissn16721144 AEICP固化砂土强度特性试验研究《水利与建筑工程学报

  • 植物源脲酶诱导碳酸钙固化砂土试验研究

    2020年4月9日  摘 要:植物源脲酶诱导碳酸钙沉积胶结砂土是岩土工程 领域的一种新型技术,相比目前广泛应用的微生物固化砂土 技术具有很多优点。直接从大豆中提取脲酶,首先研究了温度及pH值对大豆脲酶活性的影响,然后控制胶凝液浓度 2023年11月4日  1 引言 11背景介绍 纳米碳酸钙是一种具有微米级和纳米级颗粒尺寸的碳酸钙(CaCO3)的变种,具有许多引人注目的性质和广泛的应用前景。它的微小尺寸和高比表面积使其成为材料科学和工程领域中备受关注的研究对象。纳米碳酸钙 知乎2024年7月16日  土木与环境工程学 报(中英 文) Journal of Civil and Environmental Engineering 微生物结合碳纤维加固钙质砂的高强度试验研究 处理后的无侧限抗压强度、渗透率、碳酸钙 含量等,确定最优参数。之后增加纤维试样的注浆轮次,确 定纤维试样在达到 微生物结合碳纤维加固钙质砂的高强度试验研究 2022年5月7日  对钙质砂进行微生物固化可以显著改善其强度等力学特性,但不可避免地会出现强度离散的现象。为控制微生物固化钙质砂强度离散性,以更好应用于工程实际,本文对3种粒径级配的钙质砂进行微生物固化,并基于无侧限抗压强度试验、比重测试、碳酸钙含量测定,探讨颗粒粒径、胶结水平对微 MICP胶结钙质砂的强度试验及强度离散性研究 仁和软件

  • 对混凝土中添加碳酸钙的强度及耐久性研究百度文库

    对混凝土中添加碳酸钙的强度及耐久性研究 混凝土是一种由水泥、骨料和粉状物质组成的复合材料。提高混凝土的强度和耐久性对于建筑工程的安全和可靠性至关重要。碳酸钙因其成本低、易获得和环境友好等特点,被广泛应用于混凝土中以提高其性能 2024年6月5日  微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)技术是新兴的岩土工程绿色加固技术,在黄土边坡加固方面具有良好的应用前景。MICP加固黄土受多种因素影响,除了外界环境、材料特性和加固方式等因素外,钙源、胶结液浓度、养护龄期和养护方式等对微生物加固黄土也起着决定性作用。微生物诱导碳酸钙沉淀加固黄土影响因素试验研究2024年5月14日  潜在优势和局限性进行了介绍和讨论。Qabany 等[39]研究了MICP 处理过程中化学浓度对碳酸钙沉淀模 式的影响及其对MICP 胶结土工程性能的影响,研究发现,经过MICP 处理后,测试样品的强度都有所 增加。微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)固化土体研究 进展首先,碳酸钙可以作为填充剂,用于增加PVC管道的硬度和强度,提高其抗压性能。其次,碳酸钙还可以作为增强剂,提高PVC管道的耐热性和耐候性。此外,碳酸钙还可以改善PVC管道的加工性能和外观质量。 6 碳酸钙在Hale Waihona Puke BaiduVC管道制造pvc管道用碳酸钙标准百度文库

  • 铝酸三钙和碳酸钙对硅酸盐水泥早期力学强度及凝结时间的

    2021年2月19日  微观分析指出, 协同掺加 C3 A 和 CaCO3 ,促进了水泥水化早期碳铝酸钙的生成,是提高水泥砂浆早期强度的主要原因。 关键词:凝结时间; 力学性能; 铝酸三钙; 碳酸钙; 协同作用; 碳铝酸钙 (1 江苏大学材料科学与工程学院,镇江 ;2混凝土中添加碳酸钙的强度及耐久性研究22 长期强度:长期强度是混凝土在经历一段时间后所达到的强度水平。碳酸钙的添加对混凝土的长期强度也有一定的促进作用,尤其是在密实程度较低的混凝土中。然而,添加过多的碳酸钙反而可能导致混凝土的 混凝土中添加碳酸钙的强度及耐久性研究百度文库2024年3月28日  涂料生产中加入碳酸钙可以显著提高其附着能力、耐洗刷性能、表面强度,尤其是水性涂料中碳酸钙 具有防沉降作用和易分散、光泽好等特性。可以部分取代白炭黑和钛白粉降低成本。 以乳胶漆为例,轻质碳酸钙可使涂料获得较高的干遮盖力 为什么钙粉的作用不一样?碳酸钙应用的秘密藏在哪?2024年4月1日  " 硫酸钡在工程塑料中的填充改性 随着现代科学技术的日益进步,社会对工程塑料提出多功能的要求。如要求工程塑料材既要有良好的韧性,又要良好的硬度;既要有良好的刚性又要有较好的抗冲击强度;既要综合性能好,又要价格低廉等。源磊小知识 硫酸钡在通用塑料和工程塑料中的应用

  • 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

    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TSZ1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碳酸钙掺量对重塑红黏土黏聚力、内摩擦角、抗剪强度以及应力应变曲线的影响,从红黏土矿物颗粒胶体化学的角度阐释纳米碳酸钙对 2021年2月24日  效利用相关法律法规政策、碳酸钙相关产业国家行业标准和团队自身从事的碳酸钙产业工程 实践经验,从矿山整合、绿色开 采、梯级高值高效利用、优化配置制度及园区规划发展等5个方面进行了具体阐述,为我国碳酸钙资源的开采、利用和相关 我国碳酸钙产业发展与资源梯级高值高效利用思考我国黄土地区的水土流失和地质灾害问题异常严重,这主要与黄土较差的工程地质性质有关。提出采用微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)技术对黄土进行改性处理,以改善其力学性质。采用喷洒法的方式将制备好的微生物菌液和胶结液依次喷洒在土样表面进行MICP处理,基于贯入试验和碳酸钙含 微生物诱导碳酸钙沉积技术改性黄土结构强度试验研究2024年10月30日  影响规律的信噪比分析表明:纳米碳酸钙对注浆材料流动性能影响较大,随着纳米碳酸钙掺量增加,注浆材料黏度升高,析水率逐渐降低,结石体28 d强度先增加后减小;聚羧酸减水剂有助于降低注浆材料黏度,但会导致凝结时间延长、析水率提高,对结石体28 d纳米材料改性硅酸盐水泥基注浆材料试验研究河南理工大学

  • 碳酸钙与水泥的反应百度文库

    碳酸钙与水泥的反应6 结论碳酸钙 与水泥的反应是混凝土制备过程中的重要环节,对混凝土的强度和耐久性具有重要影响。了解碳酸钙与水泥反应的机制和影响因素,对于合理使用水泥、提高混凝土品质具有重要意义。在工程实践中,可以通过调整温度 微生物诱导尿素生成碳酸钙沉淀的MICP技术是一种极具发展前景的土木工程新技术,也是目前研究最多,使用最广泛的生物胶结技术[1]。 微生物分泌的脲酶参与尿素水解,产生的碳酸根离子与钙离子反应生成碳酸钙沉淀将土体颗粒结合在一起,从而增加土体的强度。微生物诱导碳酸钙沉淀改良土体的工程应用2019年5月21日  第35卷第9期人民黄河2013年9月YELLOWRIVERSep,2013水利水电工程不同碳酸钙含量黄北强度特性研究徐龙飞,张爱军,张宇奇,杨文超,西北农林科技大学水利与建筑工程学院,映西杨凌摘要,通过对4种不同碳酸钙含量的黄土不同碳酸钙含量黄土强度特性研究pdf WDFXW文档分享网2015年10月2日  微生物用于土木工程的技术进行了系列试验研究,包括各种条件对微生物细菌活性的影响,微生物在 砂柱孔隙中生成碳酸钙的能力和影响因素,利用微 生物作用得到的砂柱强度及与碳酸钙产量间的关 系,微生物处理砂土的岩土工程特性等,并进行了微生物沉积碳酸钙固化珊瑚砂的试验研究 whrsm

  • 基于脲酶诱导碳酸钙沉积固化土体的研究进展 NJU

    2022年1月6日  摘要:诱导碳酸钙沉积的土体固化是近年来岩土工程领域新兴起的新型环保地基处理技术, 该技术利用产脲酶菌的微生物 诱导碳酸钙沉积(Microbially Induced Calcite Precipitation,即MICP技术)或基于脲酶的酶诱导碳酸钙沉积(Enzyme Induced2022年9月19日  2 同济大学工程结构性能演化与控制教育部重点实验室,上海 ) 摘 要:利用CO2 另外,氢氧化钙相对于反应产物碳酸钙和硅 胶,强度 较弱 再生骨料 碳化强化技术研究进展 ResearchGate2024年9月19日  为了实现废砂的高效利用,使其成为可回收的资源,通过微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)对废砂进行加固。 抗压强度和劈裂抗拉强度的力学性能证明MICP可以增强砂柱的强度。 利用热重分析对50℃至1000℃的热力学特性进行了仔细研究,结果表明 微生物诱导碳酸钙沉淀强化废砂的地球化学和热力学特征 2024年10月16日  近日,黄百铁路贵州段改性碳酸钙石粉混凝土技术攻关获得了重大进展,配合比试验顺利通过,进入实体试验验证阶段。通过试验分析,在混凝土强度满足设计、规范要求前提下掺入碳酸钙石粉,每方混凝土可节约胶凝材料1520kg。利用改性碳酸钙石粉替代粉煤灰,能显著降低混凝土施工成本 黄百铁路站前三标改性碳酸钙石粉混凝土工程应用取得新

  • 酶诱导碳酸钙沉淀(EICP)技术及其在岩土工程中的应用 NJU

    2022年1月6日  素对EICP胶结效果的影响,归纳检测EICP加固试样的强度、碳酸钙含量、微观结构和成分的方法,并对EICP在岩土工程的 应用进行总结与评述。 目的是展示目前国内外关于EICP的研究现状,展望未来的研究方向及需要克服的问题。微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)加固土体是近年来受到学术界重视的问题,但是对实际土壤温度下MICP加固土体的可行性及效果研究未见报道。利用尿素水解菌ATCC 11859,进行了微生物诱导碳酸钙沉积的试管试验及一维砂柱试验,研究了不同温度下微生物诱导生成碳酸钙的特性及对土体的加 低温条件下微生物诱导碳酸钙沉积加固土体的试验研究 通过国内外研究发现,碳酸钙粉末与普通粒子的特性具有较大的差异,如其表面原子数、比表面积和表面能等性质,当前国内外也在研究碳酸钙粉末对混凝土物理性能和耐久性的影响,如凝土性能的要求混凝土抗压强度、抗折强度等,对混凝土耐久性抗冻性、碳化浅析碳酸钙粉末对混凝土物理性能的影响 百度文库2017年7月31日  当然碳酸钙不能无限度的添加,考虑到塑料制成品的韧性,碳酸钙的填充用量一般控制在50wt%以内(碳酸钙填料生产厂家提供的数据)。 对于塑料和钢塑复合管的生产,塑料都是其主要的原料,大大地降低塑料成本无疑是极大地降低了生产成本,有益于利润的提高。为什么碳酸钙作为塑料的填料使用

  • 技术 一文了解碳酸钙晶须的表面改性及其应用研究

    2019年7月29日  目前,用表面活性剂(硬脂酸和硬脂酸钠)改性碳酸钙晶须是工业上碳酸钙表面改性最为成熟的技术,但是改性之后的碳酸钙晶须在用作PVC、HDPE等塑料的填料时,仍然有一定的不足,如在塑料中填充不均匀,影响其力学性能等2011年11月1日  目前的研究考虑在两种不同的聚乙烯薄膜系统中使用精选的工程研磨碳酸钙。所选择的碳酸钙等级涵盖一系列粒度,包括未涂层和有机处理的例子。报告了对矿物添加的加工要求的变化,并考虑了它们对薄膜和母料生产的影响,涉及能源使用和产量。工程碳酸钙功能添加剂对聚乙烯薄膜机械性能和价值主张的影响2021年6月9日  自水泥出现以来,提高其早期强度,尤其是7 d之前的强度,一直是水泥研究者关注的课题。提高早期强度可缩短建筑工程周期,同时能降低建设成本。硅酸三钙(3CaOSiO2, C3S)、铝酸三钙(3CaOAl2O3, C3A)是水泥熟料中早强性矿物,提高它们的含量,是公知的铝酸三钙和碳酸钙对硅酸盐水泥早期力学强度及凝结时间的 2022年6月25日  微生物诱导碳酸钙沉淀(microbially induced calcium carbonate precipitation, MICP)是一种在自然界中广泛存在的生物矿化过程。 由于MICP具有反应速度快、环境条件要求低、应用范围广、温室气体减排效应显著等特点,在地质、土木、水利、环境多个领域中广泛推广应 微生物诱导碳酸盐岩沉淀过程及作用机理

  • 碳酸钙在水泥制造中的应用和作用百度文库

    碳酸钙在水泥制造中的应用和作用【部分:碳酸钙的基本概念】碳酸钙是一种常见的矿物质,化学式为CaCO3 水泥是我们日常生活中不可少的建筑材料之一,它在各种建设工程 中都扮演着重要的角色。然而,由于水泥制造需要消耗大量的能源和资源 2019年6月11日  维普资讯Vo1.23 2 0 0 2年10月 高等学校化学学报 CHEMICAL joURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES NO.10 2011~2013 [研究简报] 纳米碳酸钙粒子在硅酮密封胶中的增强作用 王跃林 ,伍青 ,杜荣昵 ,王 勇 ,高小铃 ,傅 强 (1.中山大学高分子科学研究所,广州; 2.四川大学高分子材料系.高分子材料工程国家重点 纳米碳酸钙粒子在硅酮密封胶中的增强作用 道客巴巴2019年2月12日  采用微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)技术对黏性土进行改性处理,以改善其水稳性与抗侵蚀能力 利用喷洒法将配制的微生物菌液及胶结液先后喷洒至黏性土表层进行MICP处理,并开展一系列崩解试验,通过数字图像处理技术对土样的崩解过程进行定量分析和评价基于微生物诱导碳酸钙沉积技术的黏性土水稳性改良2022年1月6日  侧限抗压强度则远低于前两者且表面更加粗糙,孔隙更多,破坏后的完整性更低;(3)不同钙源固化砂柱的碳酸钙含量不 同。醋酸钙和石灰石钙源固化砂柱的碳酸钙含量相近,而氯化钙固化砂柱中碳酸钙含量较低。不同钙源固化砂柱的碳酸钙基于石灰石粉钙源的微生物固化砂土试验研究 NJU

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