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    玻璃粉

    • 填料與助熔劑對類陶瓷化聚烯烴炭層的影響研究
      一般為低熔點的玻璃粉[6-12]。本文從成瓷填料的結(jié)構(gòu)和助熔劑的熔點出發(fā),分別研究不同類型的成瓷填料和助熔劑對類陶瓷化聚烯烴炭層的影響。1 實驗部分1.1 原材料LLDPE:埃克森美孚3518CB;EVA:巴斯夫V6110M;PE-g-MAH:自制,熔體流動速率1.5g/10min,接枝率1%;抗氧劑:抗氧劑1010,巴斯夫;潤滑劑:硅酮母粒,杜邦HMB-0221;玻璃粉1:安米維納FR-1,熔點480℃;玻璃粉2:安米維納FR-2,熔點560℃;玻璃粉3

      合成材料老化與應(yīng)用 2023年6期2023-12-27

    • 偏高嶺土、玻璃粉和石灰石粉對水泥石微觀結(jié)構(gòu)和性能的影響
      表明偏高嶺土、玻璃粉和石灰石粉也可以作為礦物摻和料用于混凝土的生產(chǎn).這樣不僅可以提高混凝土的抗?jié)B性和耐蝕性,還可以減少廢棄玻璃和煤矸石等廢棄物對環(huán)境的污染,因此它們有望作為粉煤灰,礦粉和硅灰的替代品.然而目前有關(guān)偏高嶺土、玻璃粉和石灰石粉對水泥基材料的影響研究主要集中在力學(xué)性能和耐久性能上,對于水泥基材料熱膨脹性能的影響研究比較少.鑒于此,本文研究了偏高嶺土、玻璃粉和石灰石粉對水泥石強度和熱膨脹系數(shù)的影響規(guī)律,并利用熱重分析儀、壓汞儀和掃描電鏡對其影響機理

      建筑材料學(xué)報 2023年8期2023-09-19

    • 劍麻纖維和玻璃粉對混凝土力學(xué)性能的影響
      研究不同摻量的玻璃粉(5%、10%、15%、20%)替代水泥及復(fù)摻不同摻量的劍麻纖維(0、1.5 kg/m?、3.0 kg/m?、4.5 kg/m?)對混凝土力學(xué)性能的影響,分析得出最佳的玻璃粉和劍麻纖維摻量。試驗結(jié)果表明:玻璃粉和劍麻纖維協(xié)同使用對混凝土的抗壓強度影響較小,當(dāng)玻璃粉的摻量為10%~15%,劍麻纖維的摻量為1.5 kg/m?時可以顯著提高混凝土的抗折強度及劈裂抗拉強度,摻入玻璃粉在一定程度上可降低混凝土的力學(xué)性能,而摻入適量的劍麻纖維則可以

      廣西科技大學(xué)學(xué)報 2023年2期2023-07-04

    • 淺談廢棄玻璃混凝土的研究與應(yīng)用
      試驗研究,發(fā)現(xiàn)玻璃粉不僅可以抑制ASR反應(yīng),而且在提升工作性能、力學(xué)性能、耐久性方面具有顯著優(yōu)勢。蘇柳月等人[4]將粉磨2 h的廢玻璃粉作為輔助膠凝材料替代水泥的10%、20%、30%、40%,研究表明摻廢玻璃粉的混凝土7 d、28 d的抗壓強度均低于基準(zhǔn)混凝土的抗壓強度,但隨著齡期的發(fā)展,玻璃粉摻量變化所帶來的不利影響減弱??聡姷热薣5]將球磨后的廢玻璃粉取代水泥的10%、20%、30%,對于相同球磨時間和取代率的廢玻璃粉,強度活性指數(shù)隨著齡期的增加而

      江蘇建材 2022年1期2023-01-06

    • Bi2O3/B2O3比及β-鋰霞石粉對MEMS封接玻璃結(jié)構(gòu)與性能的影響
      言MEMS封接玻璃粉是一種具有熔封溫度低、封接強度高、密封效果好和穩(wěn)定性高等特點的特種玻璃粉,是一種性能優(yōu)異的無機非金屬材料[1]。MEMS封接玻璃粉在MEMS元器件中起到機械支撐、氣密保護等作用,如將硅晶片或硅模片封裝到玻璃、陶瓷或金屬等承載基片上,或?qū)崿F(xiàn)MEMS上轉(zhuǎn)換器的引線與導(dǎo)線的連接[2]。MEMS封裝使用玻璃粉封接的優(yōu)勢在于封裝溫度低,鍵合強度高,同時對封接基板表面沒有特殊要求;封接玻璃粉的熱膨脹系數(shù)與硅基片的較為匹配,封裝氣密效果好,工藝簡單,

      硅酸鹽通報 2022年11期2022-12-27

    • 硼鋁對晶硅太陽能電池背面銀漿玻璃粉性能的影響
      漿主要由銀粉、玻璃粉以及有機載體組成。其中背面玻璃粉含量通常僅占銀漿質(zhì)量的1%~5%,但它作為反應(yīng)媒介在背面電極的形成過程中起著關(guān)鍵作用。目前PERC背面銀漿玻璃粉主要體系為硅體系、碲體系,少有使用硼硅鋁共同建立玻璃框架體系的玻璃粉。硼硅鋁是生成玻璃粉框架的重要元素,影響玻璃的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度、高溫熔融黏度、燒結(jié)活性、力學(xué)性能,從而影響電池的電性能和附著力。本研究制備了多種硼硅鋁玻璃,并將其運用于背面銀漿玻璃粉,探討了硼鋁的含量變化對玻璃粉的性能的影響,并通

      電工材料 2022年6期2022-12-14

    • 垃圾焚燒飛灰-廢玻璃地聚合物砌筑砂漿的制備與性能研究
      玲[6]發(fā)現(xiàn),玻璃粉摻量從0增加至30%,粉煤灰地聚合物抗壓強度呈提高的趨勢。Vafaei[7]發(fā)現(xiàn),玻璃粉增強了地聚合反應(yīng),形成更多的N-A-S-H凝膠,進(jìn)一步密實晶體網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)而提高抗壓強度。建筑材料中,玻璃顆粒被證實可替代天然砂作為砂漿的細(xì)骨料;Du[8]發(fā)現(xiàn),當(dāng)玻璃粉粒徑小于300μm時,在玻璃粉制備的砂漿試件當(dāng)中不會產(chǎn)生堿硅酸反應(yīng)。針對地聚物固化飛灰效果好,能夠抑制重金屬外遷的特點,同時結(jié)合廢玻璃污染環(huán)境、占用土地的問題。將玻璃顆粒參與制備的地聚合

      新型建筑材料 2022年11期2022-12-06

    • 玻璃粉作為輔助膠凝材料對砂漿性能影響及作用機理
      ,粒徑較細(xì)的廢玻璃粉作為輔助膠凝材料摻入混凝土中時,廢玻璃粉中含有的無定形SiO2與水泥水化產(chǎn)生的Ca(OH)2會發(fā)生火山灰反應(yīng),反應(yīng)所生成的低鈣硅比的水化硅酸鈣凝膠(C-S-H)不僅可以提高強度,還能有效抑制混凝土的ASR膨脹[15-18]。許多學(xué)者[19-23]研究表明,這種性能影響與廢玻璃粉粒徑存在強關(guān)聯(lián)性,廢玻璃粉粒徑越細(xì),火山灰活性越高,當(dāng)粒徑小于0.075 mm時,其對強度的提高、ASR膨脹的抑制達(dá)到最佳。但廢玻璃粉在水泥基材料中的作用機理研究

      硅酸鹽通報 2022年9期2022-10-10

    • Ga2O3和K2O含量對鉍系玻璃粉形貌和結(jié)構(gòu)的影響
      術(shù)基礎(chǔ)材料中的玻璃粉需要具有優(yōu)良的電絕緣性能和化學(xué)穩(wěn)定性,且燒結(jié)之后具備一定的機械強度,因此選擇低熔點且黏附力高的玻璃粉能夠?qū)Π雽?dǎo)體芯片P-N結(jié)起到很好的鈍化和保護[3]。此外,低熔點玻璃粉的燒結(jié)溫度較低,能夠進(jìn)一步避免高溫處理對半導(dǎo)體器件的損壞。目前,低熔點玻璃粉主要有鉛系玻璃粉、鉍酸鹽系玻璃粉[4]、硼酸鹽系玻璃粉[5]和磷酸鹽系玻璃粉[6]4種類型。傳統(tǒng)使用的玻璃粉大多是含有毒性的鉛系玻璃粉,隨著人類環(huán)保意識的提高以及可持續(xù)發(fā)展的現(xiàn)實需求,制造生產(chǎn)無

      中國粉體技術(shù) 2022年5期2022-09-06

    • 偏高嶺土、玻璃粉和石灰石粉對水泥石微觀結(jié)構(gòu)和性能的影響
      表明偏高嶺土、玻璃粉和石灰石粉也可以作為礦物摻和料用于混凝土的生產(chǎn).這樣不僅可以提高混凝土的抗?jié)B性和耐蝕性,還可以減少廢棄玻璃和煤矸石等廢棄物對環(huán)境的污染,因此它們有望作為粉煤灰,礦粉和硅灰的替代品.然而目前有關(guān)偏高嶺土、玻璃粉和石灰石粉對水泥基材料的影響研究主要集中在力學(xué)性能和耐久性能上,對于水泥基材料熱膨脹性能的影響研究比較少.鑒于此,本文研究了偏高嶺土、玻璃粉和石灰石粉對水泥石強度和熱膨脹系數(shù)的影響規(guī)律,并利用熱重分析儀、壓汞儀和掃描電鏡對其影響機理

      建筑材料學(xué)報 2022年8期2022-09-04

    • 玻璃粉對摻礦粉和摻粉煤灰混凝土的抗氯離子滲透性的影響
      性能造成影響。玻璃粉作為無定型硅酸鹽物質(zhì),近年來用于混凝土中得到大量研究,現(xiàn)有文獻(xiàn)表示玻璃粉可以經(jīng)二次水化發(fā)揮與常規(guī)摻合料相似的作用。其中氧化鈉高達(dá)13%,二次水化改變了混凝土孔溶液的組成,所以有希望能夠發(fā)揮堿激發(fā)作用,對混凝土性能產(chǎn)生特殊作用。目前這方面研究較少,玻璃粉對不同摻合料混凝土體系影響的研究也較少,所以本文將展開玻璃粉對摻礦粉與摻粉煤灰混凝土的抗氯離子滲透性影響研究。1 試驗設(shè)計1.1 試驗原材料(1)本實驗所用玻璃粉原材料包括石英砂、長石、石

      粘接 2022年8期2022-08-19

    • 云母粉/玻璃粉/助燒劑并用對硅橡膠性能的影響
      與其他填料,如玻璃粉、碳酸鈣、白炭黑、氫氧化鋁和氫氧化鎂等并用[9-13]。優(yōu)良的陶瓷化阻燃硅橡膠應(yīng)具備較低的成瓷溫度、較快的成瓷速率、較高的耐火度以及較小的填料用量。本工作研究自制助燒劑(磷酸硼、硼酸鈣和鉀長石的混合物)與阻燃劑云母粉和玻璃粉并用對硅橡膠物理性能和阻燃性能以及燒蝕后外觀形貌和殘質(zhì)量率的影響,以期為陶瓷化硅橡膠的制備提供一種新思路。1 實驗1.1 原材料硅橡膠,牌號RBB-3500-30,道康寧(深圳)科技有限公司產(chǎn)品;云母粉,粒徑為10

      橡膠工業(yè) 2022年1期2022-07-19

    • 玻璃粉/硅粉復(fù)摻對混凝土腐蝕環(huán)境下耐久性的影響
      用于混凝土,以玻璃粉替代部分水泥制備混凝土對廢棄玻璃的處理以及水泥的節(jié)約均具有重要價值.以玻璃粉為原材料制備的混凝土,其性能受玻璃材料、玻璃粉摻量以及玻璃粉細(xì)度等影響較大.張文星[4]等以C30混凝土為例,采用等高線圖分析玻璃粉和玻璃砂以不同比例替代水泥與細(xì)骨料時不同齡期混凝土強度的變化規(guī)律,結(jié)果表明,玻璃粉與玻璃砂的摻加能有效改善孔結(jié)構(gòu),提高混凝土抗壓強度.龔建清[5]等研究了玻璃粉摻量對礦渣—玻璃粉基混凝土性能的影響,結(jié)果表明,玻璃粉摻量對混凝土性能的

      蘭州理工大學(xué)學(xué)報 2022年3期2022-07-06

    • 玻璃粉對混凝土性能的影響
      熱研究分析表明玻璃粉通過物理和化學(xué)作用增強了水泥的水化,這在一定程度上抵消了替代水泥導(dǎo)致的性能損失。另外試驗結(jié)果和熱力學(xué)模型顯示,玻璃粉反應(yīng)消耗了氫氧化鈣,并形成了額外的C-S-H,另外SEM-EDX 試驗結(jié)果顯示隨著玻璃粉的摻量增加,C-S-H 中的Si、Ca 增加。SaberIbrahim 等[5]研究發(fā)現(xiàn)在不摻加玻璃粉情況下,水泥顆粒帶有正電荷。隨著玻璃粉替代率的增加,Zeta 電位絕對值下降。顆粒表面的凈電荷影響了外加劑在水泥顆粒上的吸附行為,從而

      低溫建筑技術(shù) 2022年2期2022-03-22

    • 廢棄玻璃粉對水泥砂漿耐高溫性能的影響研究
      綠色啤酒瓶后的玻璃粉,合金鋼粉碎機粉碎成粉末,通過60 目細(xì)篩篩分。1.2 試樣制備試驗變量為玻璃粉摻量、溫度和冷卻方式,玻璃粉摻量分別為0%、10%、20%、30%,溫度為20 ℃(常溫)、200 ℃、400 ℃、600 ℃、800 ℃,每種情況分別進(jìn)行自然冷卻和澆水冷卻,共有40 組,每組制作3 個試樣,共120 個試樣。用70.7 mm×70.7 mm×70.7 mm 水泥砂漿試樣不摻玻璃粉水泥砂漿配合比為水泥∶河砂∶水=450 g ∶1350 g

      中國建筑裝飾裝修 2022年4期2022-03-22

    • YAl1-x Cr x O 3紅色鉍系玻璃油墨的制備及性能研究
      備及低熔點無鉛玻璃粉的制備與性能的研究方面[4-7].陶瓷墨水主要應(yīng)用于高溫?zé)Y(jié)的陶瓷上,不能直接應(yīng)用于玻璃表面,與彩色玻璃油墨相比仍有較大差異[8].因此,彩色玻璃油墨和墨水的制備及應(yīng)用仍然存在很多問題[9],最主要的是色料與玻璃粉的匹配及發(fā)色問題,故對彩色玻璃油墨的發(fā)色及穩(wěn)定性的研究仍然具有很大意義.紅色是重要的三基色之一,故選用不含鉛鎘且已 經(jīng)應(yīng)用于陶 瓷坯料和釉料中[10-11]的YAl1-xCrxO3紅色陶瓷色料(通稱為釔鋁紅)為基礎(chǔ),通過改變釔

      材料研究與應(yīng)用 2022年1期2022-03-07

    • 堿激發(fā)礦渣-玻璃粉基泡沫混凝土性能研究
      源。近年來,用玻璃粉部分替代礦渣作為膠凝材料來制備堿激發(fā)水泥已得到廣泛研究。Wang等[17]發(fā)現(xiàn)玻璃粉可以提高試塊的抗壓強度和抗硫酸鹽侵蝕的能力。因為玻璃粉的高二氧化硅含量使聚合反應(yīng)更完全,漿體更致密。Zhang等[18]研究發(fā)現(xiàn)玻璃粉顯著降低了試塊的干燥收縮。Cercel等[19]報道,含玻璃粉的堿激發(fā)水泥的抗壓強度與超聲脈沖速度具有良好相關(guān)性,可以使用超聲波脈沖法來間接評價堿激發(fā)水泥的性能。Long等[20]研究了玻璃粉對堿激發(fā)水泥水化的影響,結(jié)果表

      硅酸鹽通報 2022年1期2022-02-22

    • 玻璃砂和玻璃粉復(fù)合對混凝土基本性能的影響
      3]利用鋼渣和玻璃粉制備自密實混凝土,發(fā)現(xiàn)玻璃粉的摻入可改善混凝土的流動性,兩者協(xié)同工作時,鋼渣和玻璃粉最佳摻量分別為80%和20%。嚴(yán)建華等[4]將玻璃粉分別復(fù)摻于粉煤灰混凝土和礦渣混凝土中,結(jié)果表明玻璃粉的摻入均能提高兩種混凝土的抗壓強度。寧寶寬等[5]將特細(xì)尾礦砂和玻璃粉摻入混凝土中,指出廢玻璃粉的添加能夠提高尾礦砂混凝土的強度。劉業(yè)金等[6]研究發(fā)現(xiàn)復(fù)摻玻璃粉和沸石粉能降低混凝土孔隙率,提高密實度。從而在后期能提高混凝土的抗壓強度、抗碳化和抗氯離子

      玻璃 2021年11期2021-12-02

    • 廢舊玻璃粉對水泥膠砂性能的影響
      驗方法2.1 玻璃粉制備本試驗所采用的玻璃是廢品回收站收購的廢棄玻璃,除去表面非玻璃雜質(zhì),用人工破碎的方法,先將大塊玻璃破碎成小塊,然后用壓碎值指標(biāo)測定儀進(jìn)行壓碎,再利用小型球磨機將破碎好的玻璃分別粉磨 20min、30min、40min 后密封備用。為保證試驗的準(zhǔn)確性,球磨之前先將球磨機內(nèi)部打掃干凈,以防止廢玻璃粉中摻入其他雜質(zhì),影響廢玻璃粉純凈度。2.2 水泥膠砂試驗依據(jù) GB/T 17671—1999《水泥膠砂強度檢驗方法(ISO 法)》和 GB/T

      商品混凝土 2021年11期2021-12-01

    • 玻璃粉取代部分膠凝材料的混凝土基本性能研究
      磨成一定細(xì)度的玻璃粉摻入混凝土中,制作混凝土構(gòu)件等。當(dāng)研磨的玻璃粉粒徑在100μm以內(nèi)時,可以有效防止堿硅酸反應(yīng)膨脹帶來的危害,俗稱ASR風(fēng)險。亦發(fā)現(xiàn)玻璃粉具有一定的火山灰活性,廢玻璃粉的強度活性指數(shù)在28 d前小于粉煤灰,28 d以后接近甚至大于粉煤灰,有作為輔助膠凝材料的應(yīng)用潛力[1-2]。如前所述,用粒徑尺寸為25μm-37μm的廢玻璃粉,等質(zhì)量取代水泥膠砂和混凝土中的膠凝材料,可以避免ASR風(fēng)險。由于地方材料的差異性,具體的工程應(yīng)用,尤其是與現(xiàn)行規(guī)

      皮革制作與環(huán)??萍?2021年5期2021-11-27

    • 超細(xì)玻璃粉對水泥漿體反應(yīng)特性的影響
      利用粉煤灰和廢玻璃粉制備出產(chǎn)品強度高、質(zhì)量輕且吸水率低的新型墻體材料。由于廢玻璃的硬度與天然砂石接近,密度約為2.5 g/cm3,略小于砂,因此可以作為混凝土中粗、細(xì)骨料[7]。王鳳池等[8]利用廢玻璃替代粗、細(xì)集料,混凝土的抗壓強度隨著廢玻璃集料摻量的增加而降低,且隨著養(yǎng)護齡期的延長,摻廢玻璃集料混凝土的抗壓強度增幅高于普通集料混凝土。Tan和Du[9]使用棕色、綠色、透明色和混合色4種廢棄玻璃砂替代細(xì)骨料,改善了砂漿的尺寸穩(wěn)定性,降低了砂漿的干燥收縮率

      新型建筑材料 2021年10期2021-11-02

    • 銀粉特性和玻璃粉特性對PERC電池用背面銀漿性能的影響
      。在此前提下,玻璃粉的開發(fā)方向盡管很清晰,但要保證完全腐蝕掉SiNx,同時對鈍化層沒有腐蝕或輕微腐蝕[4],而且還要讓玻璃粉具有較好的附著力,這讓玻璃粉的開發(fā)陷入了困境。由于無機體系的研發(fā)瓶頸,盡管可以通過配方的調(diào)整,獲得弱腐蝕的效果,但幾乎所有背銀用無機體系對銀粉的浸潤性極強,傳統(tǒng)的大片銀體系達(dá)不到較高的機械強度。因此需要針對性地調(diào)整銀粉的形貌和比例來提升附著力,提升機械強度。本研究從玻璃粉的篩選、玻璃粉與銀粉的匹配兩個方面,簡介PERC太陽能電池專用背

      電工材料 2021年5期2021-10-26

    • BAS 玻璃粉熱處理溫度對氮化硅陶瓷致密化的影響
      結(jié)助劑BAS 玻璃粉以高融點、低膨脹系數(shù)、耐高溫[7]等優(yōu)良性能添加于燒結(jié)致密化氮化硅陶瓷[8],BAS 玻璃粉熱處理后會產(chǎn)生晶態(tài)相,有六方相、單斜相、正交相[9],在提高致密化程度的同時,又具有低膨脹系數(shù)的穩(wěn)態(tài)單斜相,對提高其致密化性能起至關(guān)重要的作用。改變BAS 玻璃粉熱處理溫度,可促進(jìn)六方相向單斜相的轉(zhuǎn)變,提高氮化硅陶瓷的致密化性能。在陶瓷燒結(jié)致密化領(lǐng)域中,燒結(jié)助劑起至關(guān)重要的作用,許多陶瓷領(lǐng)域的學(xué)者都對其展開了深入的研究。Bo Li[10]等人研究

      中國陶瓷工業(yè) 2021年5期2021-10-22

    • 銫榴石玻璃陶瓷體的制備及固銫研究
      響。由此推測,玻璃粉的加入可以填充陶瓷顆粒之間的間隙,增強銫榴石玻璃陶瓷的致密度,同時抑制顆粒長大,降低銫榴石固相合成的溫度?;谏鲜鲅芯浚疚奶岢隽艘环N在低溫?zé)Y(jié)條件下(1 實驗1.1 實驗材料本文所使用的偏高嶺土是將高嶺石在 800 ℃下煅燒 2 h所得。偏高嶺土的組成如表1所示。用133Cs替代放射性137Cs,Cs基地聚合物的組成為Sol-SiO2、CsOH·H2O、偏高嶺土和H2O?;旌纤脻{液在 70 ℃下干燥 24 h 得到塊狀地聚合物基體。

      玻璃 2021年9期2021-10-05

    • BaAl2Si2O8蜂窩多孔陶瓷的制備及性能研究*
      AS陶瓷組成的玻璃粉摻加到氧化物原料中燒制BAS陶瓷蜂窩多孔陶瓷,并對其各項性能進(jìn)行測試和闡述。1 實驗1.1 實驗原料實驗主要所用原料為碳酸鋇(BaCO3,工業(yè)級,購自張家港市科強化工貿(mào)易有限公司);碳酸鋰(Li2CO3,分析純,購自天津市瑞金物化學(xué)品有限公司);高嶺土(SiO2+Al2O3≥99%,購自山西星樂高嶺土有限公司);所用水為自治純水。1.2 主要表征設(shè)備使用德國布魯克產(chǎn)D8-ADVANCE型X射線衍射儀(XRD)相,掃描2θ角度為0°~80

      陶瓷 2021年8期2021-09-26

    • 泡沫玻璃粉改性增強氯氧鎂水泥性能研究
      料。本文將泡沫玻璃粉料添加到氯氧鎂水泥的膠凝體系中,制得輕質(zhì)防火無機板材。通過SEM、XRD等表征產(chǎn)物的微觀形貌和物相組成,測試了所得無機板材的抗折抗壓強度、耐水性能、體積穩(wěn)定性,比較純MOC均有較大提升。因此,可將泡沫玻璃粉復(fù)合氯氧鎂水泥膠凝材料應(yīng)用于裝飾裝修領(lǐng)域,在提升板材各項性能的同時,能夠達(dá)到環(huán)保節(jié)能的目的。2 實驗2.1 主要原料輕燒氧化鎂(MgO)、六水合氯化鎂(MgCl·6HO)均購于阿拉丁試劑有限公司,泡沫玻璃購于宣城匯昌新材料有限公司。2

      安徽建筑 2021年9期2021-09-10

    • 玻璃粉細(xì)骨料混凝土力學(xué)性能研究
      [2-3]。 玻璃粉是由廢棄玻璃研磨制成, 主要成分為SiO2, 具有較高的火山灰活性[4-6]。 為了提高廢棄玻璃的利用率, 國內(nèi)外學(xué)者對廢玻璃細(xì)骨料混凝土做了一些研究。 例如, Lee等[7]研究指出20%的玻璃粉等質(zhì)量替代水泥, 混凝土90 t的抗壓強度有較大提高。 楊震等[8]研究表明30%的河沙被玻璃粉替代時, 混凝土的28 d抗壓強度達(dá)到最大, 為28 MPa左右。 赫文秀和Wang等[9-10]研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)廢玻璃替代20%的天然河沙, 廢玻璃細(xì)

      湖北工業(yè)大學(xué)學(xué)報 2021年4期2021-08-24

    • 火試金法測定銅精礦中金銀方法玻璃粉的運用探索
      碎、研磨自制的玻璃粉[3,4]來代替,獲得合適的鉛扣與易碎性的熔渣,通過灰吹使金、銀與鉛扣分離,得到金、銀合粒,合粒經(jīng)硝酸分金后,重量法測定金和銀的含量。1 實驗部分1.1 試劑及規(guī)格(1)紅丹粉(金≤0.01g/t,銀≤0.5g/t)試金級。(2)碳酸鈉、硼砂、硝酸鉀均為工業(yè)級。(3)玻璃粉:通過破碎、研磨制得,過100目篩。(4)硝酸:優(yōu)級純。(5)覆蓋劑(3+1):碳酸鈉與硼砂(3:1)混合。(6)小麥面粉。(7)工業(yè)石英粉。1.2 儀器設(shè)備試金爐S

      世界有色金屬 2021年20期2021-03-09

    • 玻璃粉和石灰石粉雙摻對混凝土性能的影響研究
      璃生產(chǎn)中形成的玻璃粉一般采用回填或者露天堆放的方式,不利于生態(tài)環(huán)境。玻璃粉顆粒較小,比表面積不大,該結(jié)構(gòu)與粉煤灰化學(xué)組成一致的,具有一定的火山灰活性,能夠用于混凝土制造中。研究者發(fā)現(xiàn),在混凝土中一般摻加量達(dá)到10%~30%。石灰石粉是碎石生產(chǎn)中機器生產(chǎn)砂和碎石生產(chǎn)形成的原料,在混凝土中添加一定量的石灰石粉,能夠提升其強度,改善耐久性能,具有良好的環(huán)境和經(jīng)濟效益,能夠?qū)崿F(xiàn)混凝土的綠色化生產(chǎn),但由于石灰石粉是惰性材料,因而無法完全取代水泥,混凝土中石灰石粉的最

      四川建材 2020年9期2020-10-14

    • 廢玻璃在水泥混凝土中的應(yīng)用研究評述
      合物[24]。玻璃粉的SEM照片如圖1所示, 廢玻璃經(jīng)分選、清洗、烘干、破碎和研磨后,當(dāng)粒徑大于1.5 mm時,呈碎塊狀,粒徑小于1.5 mm時,呈多角形的砂子狀[29],經(jīng)進(jìn)一步球磨至粉末狀后,廢玻璃顆粒表面光滑,多呈不規(guī)則的薄片狀、棱角狀和碎屑狀[30]。圖1 玻璃粉的SEM照片[30]Fig.1 SEM images of waste glass powder (WGP)[30]廢玻璃的物理性質(zhì)主要體現(xiàn)在以下六個方面:(1)粒形較好,呈多棱角狀,較粉

      硅酸鹽通報 2020年8期2020-09-12

    • 不同溫度下粒徑對玻璃粉抑制堿硅酸反應(yīng)的影響
      引 言研究證明玻璃粉具有潛在火山灰活性[1-2],當(dāng)玻璃磨細(xì)為玻璃粉時,其主要成分SiO2網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)會受到破壞,火山灰活性被有效激發(fā),能夠參與到混凝土二次水化反應(yīng)中[3-4]。玻璃粉的摻入不僅能改善混凝土力學(xué)性能[5-6],而且能提升混凝土的工作性能。因此,玻璃粉作為輔助膠凝材料替代水泥加入到混凝土體系中[7],不僅解決廢棄玻璃帶來的嚴(yán)重環(huán)境污染問題,而且減少了生產(chǎn)水泥造成的自然資源、能源的消耗以及溫室氣體的排放。堿硅酸反應(yīng)(Alkali-silica re

      硅酸鹽通報 2020年1期2020-02-25

    • 玻璃混凝土的耐久性能綜述
      2]研究表明,玻璃粉混凝土摻量在5%、8%時抗5%H2SO4侵蝕性能明顯高于普通混凝土,其原因是玻璃粉的火山灰性活性能夠消耗部分Ca(OH)2,而水泥用量的減少,再次降低了Ca(OH)2含量,從而大量的減少了Ca(OH)2被侵蝕的含量[3]。文獻(xiàn)[4]研究表明,隨著Na2SO4溶液濃度的增加,試件的強度損失率逐漸增加,且均小于基準(zhǔn)組,強度平均值卻逐漸降低??聡姡?]研究了廢玻璃粉混凝土的質(zhì)量損失率、抗壓強度、密實度和后期強度。研究結(jié)果表明,廢玻璃粉混凝土

      江西建材 2020年4期2020-02-15

    • 玻璃微粉改性偏高嶺土地聚物的力學(xué)性能改善研究
      聚物中,進(jìn)行了玻璃粉對地聚物的宏觀力學(xué)性能測試。首先通過正交設(shè)計方法確認(rèn)了最佳的堿激發(fā)劑模數(shù)、固含量、玻璃粉摻量、水灰比和養(yǎng)護方式組合,針對玻璃粉的加入會一定程度上劣化偏高嶺土地聚物的強度問題,采用抽真空和添加混雜纖維的方式進(jìn)行了玻璃微粉改性偏高嶺土地聚物的力學(xué)性能改善研究。結(jié)果表明,抽真空可以明顯改善地聚物的抗折強度和抗壓強度,添加纖維能提供最佳的玻璃粉改性地聚物抗折強度,并改善地聚物的斷裂韌性。Abstract: In order to investi

      價值工程 2020年2期2020-02-03

    • GP200/GP370玻璃粉鈍化晶閘管電壓特性的對比
      PN 結(jié)。其中玻璃粉燒結(jié)成高純玻璃覆蓋于PN結(jié)表面是目前行業(yè)內(nèi)最主要的保護手段之一,俗稱為玻璃鈍化。玻璃鈍化使用的玻璃粉目前主要為日本電氣硝子的GP200 系列和GP370 系列兩種,市場占比80%以上。根據(jù)之前的國外經(jīng)驗,行業(yè)內(nèi)基本默認(rèn)為二極管類產(chǎn)品使用GP200 系列,三極管類產(chǎn)品使用GP370 系列,而國內(nèi)并未對兩種玻璃粉的效果做過詳細(xì)的對比和分析。本文就針對晶閘管產(chǎn)品(屬三極管類),對比分析GP200玻璃粉和GP370 玻璃粉在同款產(chǎn)品中電特性的區(qū)

      電子技術(shù)與軟件工程 2020年10期2020-02-01

    • 不同ZnO 含量鋅硼硅低熔點玻璃的結(jié)構(gòu)與性能
      線性膨脹系數(shù)、玻璃粉粒度分析、形貌成分分析、紅外光譜分析、酸堿耐腐蝕性以及熔點測定等性能測試。表2 不同ZnO 含量的ZnO-B2O3-SiO2 低熔點玻璃化學(xué)組成 w/%)表3 不同ZnO 含量的ZnO-B2O3-SiO2 低熔點玻璃原料質(zhì)量配比表 m/g2 結(jié)果與討論2.1 ZnO 含量與線膨脹系數(shù)的關(guān)系取不同ZnO 含量的樣品,測試溫度范圍30℃-150℃,實驗三次,取平均值。通過膨脹系數(shù)計算公式計算出每一組玻璃的平均線膨脹系數(shù)。公式如下:將各組數(shù)據(jù)

      云南化工 2019年9期2019-11-11

    • 熱電偶溫度傳感器灌封工藝方法
      內(nèi)部灌封的微晶玻璃粉需在燒結(jié)爐內(nèi)高溫?zé)Y(jié),同時受傳感器結(jié)構(gòu)限制,使其無法采用上述兩種方法去除氣泡。因此,本文針對傳感器的自身特點,進(jìn)行了灌封材料及灌封工藝的研究。1 傳感器原理及結(jié)構(gòu)1.1 傳感器原理傳感器的工作原理是基于導(dǎo)體的熱電效應(yīng)[13-14]。如圖1所示,當(dāng)兩種不同的導(dǎo)體A,B的接點處于不同的溫度T,Tr時,由于熱電效應(yīng),回路內(nèi)就會產(chǎn)生熱電流。一般把處于較高溫度(T)的一端稱為測溫端,處于較低溫度(Tr)的一端稱為參考端。圖1 傳感器原理圖Fig.

      火箭推進(jìn) 2019年3期2019-07-03

    • 玻璃粉對浪涌保護器閥片用銀漿拉力的影響
      游 立,魏益濤玻璃粉對浪涌保護器閥片用銀漿拉力的影響劉顯杰,黃 帥,湯俊祥,游 立,魏益濤(武漢船用電力推進(jìn)裝置研究所,武漢 430064)銀層拉力不好是浪涌保護器閥片用銀漿的一種常見問題。本文研究了不同軟化點玻璃粉對銀漿燒結(jié)后銀層拉力的影響。結(jié)果表明,軟化點過高或過低的玻璃粉都會導(dǎo)致銀層拉力不佳,玻璃粉軟化點與燒結(jié)溫度相匹配,更有利于提高銀層拉力。同一種玻璃粉在不同的工藝條件下,可以表現(xiàn)出同樣良好的拉力性能,具有一定的適燒性,這有利于提高銀漿的適用性。銀

      船電技術(shù) 2019年5期2019-06-03

    • 銀粉和玻璃粉對太陽能電池正銀漿料接觸界面的影響
      生長模型,認(rèn)為玻璃粉中的氧化鉛在高溫下被硅還原為單質(zhì)鉛熔融體,該熔融體是銀的輸運介質(zhì)。Hong等[4]在2009年提出了銀微晶生長的另外一個模型,即玻璃中熔解的銀被氧氣氧化,然后在硅基體表面被硅還原為銀微晶,然而玻璃粉中的氧化鉛并未被還原。對于銀對電流傳輸?shù)淖饔?,研究人員提出了“超薄玻璃隧穿傳導(dǎo)”“隧穿玻璃層間的銀沉淀傳導(dǎo)”[5]“納米銀膠體輔助隧穿傳導(dǎo)”[6]等機制。同時絲網(wǎng)印刷過程也影響著燒結(jié)銀層的晶面形成過程,進(jìn)而影響太陽能電池的性能。因此本文系統(tǒng)地

      陜西理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2019年1期2019-03-18

    • 激發(fā)態(tài)玻璃粉混凝土試配與梁受彎ANSYS分析★
      問題,本文使用玻璃粉作為摻合料替代水泥,嘗試得出一種可行的回收利用廢舊玻璃的新方法。筆者經(jīng)閱讀文獻(xiàn)發(fā)現(xiàn),近年使用廢舊玻璃作為綠色建材的研究頗多,但因為玻璃的火山灰活性往往受到自身致密的氧硅四面體結(jié)構(gòu)限制,得不到有效利用。所以在對比分析研究文獻(xiàn)基礎(chǔ)上,優(yōu)化組合將玻璃粉活性激發(fā)后大摻量替代水泥而應(yīng)用于混凝土中,觀察其特性,并用ANSYS有限元軟件模擬,分析玻璃粉混凝土在實際應(yīng)用于混凝土梁時的受彎性能。1 激發(fā)玻璃粉的研究現(xiàn)狀1.1 國內(nèi)外物理激發(fā)的研究現(xiàn)狀物理

      山西建筑 2018年27期2018-10-24

    • 升溫速率對陶瓷化硅橡膠瓷化性能的影響
      升溫速率對不同玻璃粉含量的陶瓷化硅橡膠燒蝕質(zhì)量損失率和燒蝕線性收縮率的影響以及升溫速率對燒蝕所得陶瓷體的三點彎曲強度和沖擊強度的影響,并通過掃描電子顯微鏡(SEM)對陶瓷體微觀結(jié)構(gòu)進(jìn)行表征。1 實驗1.1 主要原材料甲基乙烯基硅橡膠混煉膠,牌號CY314,邵爾A型硬度為40度,廣東彩艷股份有限公司產(chǎn)品;濕磨合成云母粉,平均粒徑小于5 μm,汕頭保稅區(qū)三寶光晶云母科技有限公司產(chǎn)品;玻璃粉,軟化點為480 ℃,實驗室自制;2,5-二甲基-2,5-雙(叔丁基過氧

      橡膠工業(yè) 2018年6期2018-07-22

    • 導(dǎo)電銀漿的制備和性能研究
      料,系統(tǒng)研究了玻璃粉、導(dǎo)電填料和燒結(jié)溫度等因素對導(dǎo)電銀漿導(dǎo)電性和附著力等的影響。1 實驗1.1 導(dǎo)電銀漿的制備1.1.1 實驗材料微米銀購自廣東肇慶風(fēng)華高科集團,型號SF1023K,片狀微米銀,D10為2.0~4.0 μm,D50為5.0~9.0 μm,D90 為 10~18 μm;納米銀粉自制;玻璃粉購自深圳市漢能化工有限公司;乙基纖維素購自惠州大吉利實業(yè)有限公司;糊精購自天津市永大化學(xué)試劑有限公司;乙醇購自廣州市番禺力強化工廠;松油醇和曲拉通X-100

      電子元件與材料 2018年4期2018-04-24

    • 玻璃粉對磷酸鎂水泥耐水性的影響
      也表明,磨細(xì)的玻璃粉活性較低,在早期的水化過程中并不太能表現(xiàn)出來,其對水泥砂漿及混凝土的微觀效應(yīng)貢獻(xiàn)主要是提供了水化硅酸鈣凝膠的成核條件,而火山灰活性并沒有產(chǎn)生明顯影響。磨細(xì)的玻璃粉之所以能夠改善水泥漿體的微觀結(jié)構(gòu),除了其為水化產(chǎn)物提供了成核結(jié)晶的場所之外,還有其發(fā)揮的微顆粒填充效應(yīng)。玻璃粉磨細(xì)的程度越高,其微顆粒填充效應(yīng)越明顯,但是顆粒越細(xì),其成核場所的效應(yīng)越弱,因此玻璃粉不是磨的越細(xì)越好,是存在一個最優(yōu)細(xì)度,一般玻璃粉的粉磨時間為35min最佳。要想發(fā)

      江西建材 2018年3期2018-02-16

    • 玻璃粉的腐蝕性對太陽電池性能的影響
      朋 鐘晶晶 ?玻璃粉的腐蝕性對太陽電池性能的影響劉朋 鐘晶晶(山東省環(huán)境保護科學(xué)研究設(shè)計院 山東 濟南 250000)導(dǎo)電銀漿是制造晶體硅太陽能電池正面銀電極的關(guān)鍵材料,其組成相的成分配方、性質(zhì)和制備工藝直接影響著電池的物理和光電性能。作為導(dǎo)電銀漿的重要組成部分,玻璃粉的腐蝕性能對電極的導(dǎo)電通路起著重要影響,從而間接影響電池的電學(xué)性能以至效率。本文在詳細(xì)介紹正銀電極導(dǎo)電機理的基礎(chǔ)之上,深入研究了玻璃粉的腐蝕性能等對電池性能的影響,并針對現(xiàn)有的不足,結(jié)合文獻(xiàn)

      呼倫貝爾學(xué)院學(xué)報 2017年6期2017-12-24

    • 玻璃粉表面化學(xué)鍍銀及其在太陽能電池的應(yīng)用
      410083)玻璃粉表面化學(xué)鍍銀及其在太陽能電池的應(yīng)用彭登耳,甘衛(wèi)平,周健,向鋒,王曉慶(中南大學(xué) 材料科學(xué)與工程學(xué)院,長沙 410083)采用超聲波輔助乙二醇還原硝酸銀的工藝對玻璃粉進(jìn)行活化處理,以硝酸銀為銀源,單寧為還原劑,在室溫下用化學(xué)鍍法制備鍍銀玻璃粉,并將此復(fù)合粉末用于晶硅太陽能電池的導(dǎo)電銀漿中。利用SEM和EDS對復(fù)合粉末、太陽能電池電極表面和截面進(jìn)行形貌觀察和成分分析,利用XRD和DSC對玻璃粉分別進(jìn)行物相分析和熱分析。結(jié)果表明:在設(shè)定的反應(yīng)

      粉末冶金材料科學(xué)與工程 2017年4期2017-09-06

    • 水熱工藝對BiAlCaZn玻璃粉形貌及燒結(jié)行為的影響
      iAlCaZn玻璃粉形貌及燒結(jié)行為的影響張 凱1,堯巍華2,周禎楚1,王亞琳1,杜 軍1(1. 南昌大學(xué) 資源環(huán)境與化工學(xué)院,江西 南昌 330031;2. 東莞易力禾電子有限公司,廣東 東莞 523762)系統(tǒng)分析了BiAlCaZn玻璃粉在水熱工藝處理前后的形貌變化和對燒結(jié)行為的影響。用激光粒度分布儀分析試樣粒徑變化,用X射線衍射光譜儀(XRD)和X射線光電子能譜(XPS)分析試樣組成的晶態(tài)變化和價態(tài)變化,用掃描電子顯微鏡(SEM)探測試樣燒結(jié)形貌變化。

      電子元件與材料 2017年7期2017-07-24

    • 玻璃粉后期火山灰活性研究
      基 靳鵬偉?廢玻璃粉后期火山灰活性研究李卓才1黃雙鳳2周基1靳鵬偉1(1湖南科技學(xué)院,湖南 永州 425199;2湖南省人民政府,湖南 長沙 410000)采用無色廢玻璃粉作為研究對象,中位粒徑分別為16.21μm,15.1μm,9.2μm,取代10%的水泥,制成膠砂試件,測定28d、50d、70d、90d、120d、140d齡期的抗壓強度。結(jié)果發(fā)現(xiàn):廢玻璃粉早期(≦28d)活性低,水化產(chǎn)物少,廢玻璃粉活性從齡期50d開始發(fā)揮;水化反應(yīng)后期(≧90d)活性

      湖南科技學(xué)院學(xué)報 2017年6期2017-07-05

    • 背面銀漿中玻璃粉對太陽能電池背電極焊點的影響研究
      0)背面銀漿中玻璃粉對太陽能電池背電極焊點的影響研究鐘連兵,茍鵬飛,朱健,李丹丹,崔隆宇,吳紅兵(東方汽輪機有限公司樹脂事業(yè)部,四川德陽,618000)文章制備了3款玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg)不同的無鉛玻璃粉,將其與銀粉和有機載體混合配制成太陽能電池背面銀漿,并通過印刷、烘干、燒結(jié)和焊接等工藝制備了晶硅太陽能電池的背電極焊點。文章提出了背電極焊點剝離的3種模式,研究了玻璃粉Tg對背電極焊點常規(guī)剝離附著力及剝離模式的影響,并選取了Tg適中的玻璃粉制備背面銀漿,進(jìn)

      東方汽輪機 2017年1期2017-05-10

    • 廢棄玻璃粉對水泥砂漿力學(xué)性能的影響
      0004)廢棄玻璃粉對水泥砂漿力學(xué)性能的影響張 蘋1,艾 昕1,張 鵬1,魏 國2 (1.青島理工大學(xué)土木工程學(xué)院,青島266033;2.東北大學(xué)冶金學(xué)院,沈陽110004)廢棄玻璃經(jīng)球磨機研磨成粉可作為水泥砂漿的原料.本文通過正交試驗研究了廢棄玻璃粉摻量(0、10 %、20 %、30 %)、水膠比(0.35、0.4、0.5、0.6)、膠凝總量(420、450、480、500 kg/m3)和玻璃著色劑種類等因素對水泥砂漿的力學(xué)性能影響規(guī)律.結(jié)果表明,隨著廢

      材料與冶金學(xué)報 2017年1期2017-04-11

    • 無鉛玻璃粘結(jié)相對銅導(dǎo)電漿料性能的影響*
      明,低熔點無鉛玻璃粉有利于防止銅粉高溫氧化,且在較低燒結(jié)溫度時,殘余有機載體可以包覆銅粉,防止銅粉在低溫?zé)Y(jié)時氧化,制得的導(dǎo)電銅膜樣品表面平整,微觀組織致密,導(dǎo)電性好。當(dāng)?shù)腿埸c無鉛玻璃粉含量為8%時,方阻為47.78 mΩ/□,附著力為10 N/cm2左右,符合行業(yè)要求。關(guān)鍵詞:玻璃粉;導(dǎo)電漿料;銅粉;附著力;導(dǎo)電性0引言厚膜電子漿料是制作電子元器件的關(guān)鍵功能材料,在電子行業(yè)的應(yīng)用相當(dāng)廣泛。傳統(tǒng)導(dǎo)電漿料主要是貴金屬銀漿料,但成本太高,而某些賤金屬材料,在一

      功能材料 2016年2期2016-05-17

    • 一種用于監(jiān)控葡萄糖濃度的嵌入式光學(xué)生物傳感器
      進(jìn),將微珠腔與玻璃粉填充渠道綜合的外部固定光子生物傳感器。結(jié)果顯示,前者內(nèi)部固定光子生物傳感器可檢測濃度為0.26~5.00 mg·L(-1)的葡萄糖,R2=0.9905;后者通過外部固定聯(lián)合方法固定大量的酶于玻璃粉上,加快了傳感器腔內(nèi)化學(xué)反應(yīng)的速率,在連續(xù)流動情況下,可檢測濃度為0.7~10.0 mg·L(-1)的葡萄糖,R2=0.9845。外部固定光子生物傳感器在光子芯片實驗室的在線分析方面具有廣闊的應(yīng)用前景。關(guān)鍵詞:葡萄糖;酶;玻璃粉(微珠);生物傳

      化學(xué)與生物工程 2016年3期2016-04-25

    • 玻璃粉-礦渣地聚合物基泡沫混凝土研究
      310027)玻璃粉-礦渣地聚合物基泡沫混凝土研究汪海風(fēng)1,劉杰1,盧建磊1,林州1,盛建松1,楊輝1,2(1.浙江大學(xué)浙江加州國際納米技術(shù)研究院,浙江 杭州 310058;2.浙江大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,浙江 杭州 310027)以H2O2為發(fā)泡劑,以玻璃粉、礦渣、堿激發(fā)劑等為原料制備地聚合物基泡沫混凝土??疾靿A激發(fā)劑模數(shù)、玻璃粉/礦渣質(zhì)量比、堿激發(fā)劑用量、H2O2用量等因素對泡沫混凝土干密度、抗壓強度和導(dǎo)熱系數(shù)等性能影響。結(jié)果表明:當(dāng)堿激發(fā)劑模數(shù)為1.

      新型建筑材料 2016年12期2016-02-23

    • 鈍化層和鋁電極漿料共燒結(jié)制備硅太陽能電池背電極
      硅反應(yīng)的高活性玻璃粉,對比了鈍化層厚度、玻璃粉種類和含量對氮化硅層的燒蝕效果以及對背電極硅片間接觸電阻的影響。當(dāng)鋁漿中高活性玻璃粉添加量為質(zhì)量分?jǐn)?shù)4%,氮化硅厚度10 nm時,比常規(guī)鋁漿在無鈍化膜的硅片上制備的電池最高效率高出約0.26%。晶體硅太陽能電池;背電極;鈍化層;背電場;共燒結(jié);鋁電極漿料硅太陽能電池背面鈍化技術(shù)是目前光伏電池高效化的有效手段[1-4]。局域化背電場結(jié)構(gòu)中Al摻雜只存在于局部區(qū)域,其他區(qū)域被鈍化膜覆蓋,一方面既保證了有效的背場效果

      電子元件與材料 2016年11期2016-02-09

    • 廢棄玻璃粉粉磨動力學(xué)行為特征研究
      .理論上只要將玻璃粉磨到一定細(xì)度,其將具備火山灰活性,甚至膠凝性[2].此外,將玻璃磨細(xì)成粉料后用作混凝土輔助膠凝材料,對于控制混凝土堿硅酸鹽反應(yīng)(ASR)也有一定好處[3].廢棄玻璃粉用作混凝土輔助膠凝材料時,必須具有一定的細(xì)度,而且廢棄玻璃粉細(xì)度越高,其使用效果越好.然而,廢棄玻璃粉細(xì)度越高,所需的粉磨時間亦越長,這將導(dǎo)致能耗增大、成本增加,繼而影響其工程應(yīng)用.另外,當(dāng)廢棄玻璃粉粉磨到一定細(xì)度后,繼續(xù)粉磨時,廢棄玻璃粉細(xì)顆??赡軙l(fā)生團聚而形成二次顆粒

      建筑材料學(xué)報 2015年4期2015-11-28

    • 玻璃粉對混凝土酸侵蝕性能的影響
      650200)玻璃粉對混凝土酸侵蝕性能的影響倪成林1,譚紅琳1,楊應(yīng)湘1,向 超1,陳志斌1,李選剛2(1.昆明理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,云南昆明650093;2.昆明恒安豐混凝土有限公司,云南昆明650200)采用試驗方法,研究了玻璃粉替代膠凝材料在不同摻量(0、5%、8%、15%)時對混凝土抗壓強度和耐酸侵蝕性的影響。對比了各個試樣在5%H2SO4溶液和5%CH3COOH溶液中腐蝕28 d后的質(zhì)量虧損和抗壓強度損失,并采用SEM分析了試樣腐蝕后的表面

      河海大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2015年4期2015-03-19

    • 化學(xué)鍍制備銀包覆玻璃粉及其電學(xué)性能
      學(xué)鍍制備銀包覆玻璃粉及其電學(xué)性能楊 超,甘衛(wèi)平,周 健,黎應(yīng)芬,魯志強,戈田田(中南大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,長沙 410083)采用乙二醇還原硝酸銀工藝對玻璃粉進(jìn)行活化處理,再以銀氨溶液為前驅(qū)體、葡萄糖為還原劑,用化學(xué)鍍法在玻璃粉表面鍍覆納米銀層,得到Ag/玻璃復(fù)合粉末。利用X射線衍射、掃描電鏡及能譜分析等方法研究Ag/玻璃復(fù)合粉末的結(jié)構(gòu)與成分,并在溶液pH值約為13.0的條件下,分別研究乙二醇活化與鍍液中的硝酸銀濃度(AgNO3)對銀鍍層的影響。結(jié)果表明

      粉末冶金材料科學(xué)與工程 2015年1期2015-03-03

    • 玻璃粉砂漿的ASR風(fēng)險及抑制效果研究
      30010)含玻璃粉砂漿的ASR風(fēng)險及抑制效果研究饒美娟a,鄧靈敏b,楊賀菲b(長江科學(xué)院a.材料與結(jié)構(gòu)研究所;b.水土保持研究所,武漢 430010)廢棄玻璃磨細(xì)成粉料后用作混凝土輔助膠凝材料,不僅可以控制ASR(alkali-silica reaction,堿-硅反應(yīng)),而且還能激發(fā)其火山灰活性。采用砂漿棒快速法,將玻璃粉代替標(biāo)準(zhǔn)砂用作骨料,研究各種骨料替代率條件下的砂漿棒ASR膨脹率大小。摻量為50%時,14 d ASR膨脹率最大。將玻璃骨料與標(biāo)準(zhǔn)砂

      長江科學(xué)院院報 2015年11期2015-01-03

    • 玻璃粉在復(fù)合膠凝材料中的應(yīng)用研究*
      越重要。將廢棄玻璃粉作為混凝土的摻合料使用,不僅為大量減少城市固體垃圾找到了一條有效途徑,而且還會對發(fā)展綠色環(huán)保型建筑起到重要的推動作用,具有很大的環(huán)境保護意義[3]。作為一種新型的混凝土摻合料,玻璃粉在復(fù)合膠凝材料中的應(yīng)用研究成果尚不多?;诖?,本文將研究玻璃粉對復(fù)合膠凝材料強度和微結(jié)構(gòu)的影響,并將之與傳統(tǒng)摻合料——粉煤灰進(jìn)行對比,分析玻璃粉在復(fù)合膠凝材料中的應(yīng)用效果。1 原材料與試驗試驗所用的主要原材料有華新P·O42.5普通硅酸鹽水泥、磨細(xì)玻璃粉、Ⅰ

      粉煤灰綜合利用 2013年1期2013-09-26

    • 玻璃粉粒度分布對復(fù)相玻璃-陶瓷燒結(jié)性能及介電性能的影響
      210009)玻璃粉粒度分布對復(fù)相玻璃-陶瓷燒結(jié)性能及介電性能的影響邵輝 周洪慶 方亮 韋鵬飛(南京工業(yè)大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院,南京:210009)通過球磨制備了不同粒度分布的玻璃粉,研究了鈣鋁硼硅/氧化鋁系玻璃-陶瓷不同粒度分布的玻璃粉燒結(jié)的致密化過程,并討論了在這過程中物相、微觀結(jié)構(gòu)以及介電性能的變化規(guī)律。結(jié)果表明:隨著球磨時間的增加,玻璃粉料變細(xì),燒結(jié)的推動力增大,從而導(dǎo)致致密化溫度提前。若粉磨過細(xì),燒結(jié)后材料結(jié)構(gòu)變得松散,介電損耗有所增大。當(dāng)玻璃粉

      陶瓷學(xué)報 2010年2期2010-09-15

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