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粉煤灰高岭土机械粉煤灰高岭土机械粉煤灰高岭土机械

粉煤灰高岭土机械粉煤灰高岭土机械粉煤灰高岭土机械

  • 碱激发矿粉粉煤灰偏高岭土地聚物水化行为和力学性能

    2023年3月27日 — Barbhuiya 等[3] 发现由 70% ( 质量分数) 粉煤灰和 30% ( 质量分数) 偏高岭土组成的 地聚物比仅由粉煤灰组成的地聚物具有更高的抗压强度,且增加碱激发剂的模数 2024年3月1日 — 本研究的主要目的是评估含有硅粉 (SF) 和偏高岭土 (MK) 的矿渣/粉煤灰基自密实地质聚合物复合材料 (SCGC) 的新鲜性能、机械性能、耐久性和微观结构性能。硅灰和偏高岭土在矿渣/粉煤灰基自密实地质聚合物复合材料中 粉煤灰/偏高岭土地质聚合物材料的制备及其性能研究 来自 掌桥科研 喜欢 0 阅读量: 405 作者: 朱国振 摘要: 地质聚合物材料是一种无机聚合物材料,它是由硅氧四面体和铝 粉煤灰/偏高岭土地质聚合物材料的制备及其性能研究 百度学术2021年3月25日 — 摘要: 通过复掺不同质量比的粗细2种原材料,制备不同粒径分布的偏高岭土,制备偏高岭土基地质聚合物; 采用流变学和流动度测试方法,结合凝结时间测试和 粒径对偏高岭土基地聚物工作性能和力学强度的影响

  • 粉煤灰偏高岭土基地质聚合物的孔结构及抗压强度

    本研究通过压汞法(MIP)、FTIR、SEM测试分析了粉煤灰偏高岭土基地质聚合物的孔径分布、凝胶结构及断裂方式,探讨了偏高岭土掺量对其结构与性能的影响。2019年11月1日 — 摘要 这项工作的重点是研究以粉煤灰和偏高岭土为前驱体的工程地质聚合物复合材料 (MFAEGCs) 的自修复特性和机制。 硬化的试样被预加载到不同的拉伸应变水 粉煤灰和偏高岭土制备的工程地质聚合物复合材料的自修复粉煤灰—偏高岭土复合基地质聚合物的结构与性能研究 来自 掌桥科研 喜欢 0 阅读量: 233 作者: 李亚林 摘要: 地质聚合物作为一种新型的无机聚合物胶凝材料,不仅具有优 粉煤灰—偏高岭土复合基地质聚合物的结构与性能研究2020年10月16日 — 摘要: 本研究以偏高岭土和粉煤灰为原料,以不同模数 (075、100、125、150)和碱浓度 (质量分数) (40%、44%、48%)的钾水玻璃为碱激发剂,微珠、蛭石 偏高岭土粉煤灰基地聚物砂浆力学性能研究

  • 粉煤灰和偏高岭土的溶解动力学研究进展 硅酸盐学报 中国

    2023年10月7日 — 此外,还综述了温度、碱度和机械研磨对粉煤灰和偏高岭土的溶解动力学的研究进展。 Abstract Alkaliactivated materials (ACMs) and supplementary cementitious 2016年7月1日 — 摘要 以粉煤灰为原料制备地质聚合物浆料,偏高岭土为替代材料,配比不同。 偏高岭土材料是由高岭土在实验室型电弧炉中在 1000°C 的温度下煅烧并在最终温度 固化对偏高岭土和粉煤灰基地质聚合物浆料性能的影响 2020年2月29日 — 结果表明,杂化水泥具有与普通波特兰水泥相似的机械性能,并且它们形成了与水泥和地质聚合物产生的水化产物相似的 项研究的主要目的是合成降低硅酸盐水泥熟料含量达20%的混合水泥,并以不同比例使用偏高岭土和粉煤灰作为辅助水泥 粉煤灰,偏高岭土和硅酸盐水泥熟料的混合水泥的合成与表征 2023年7月24日 — 地质聚合物因其优异的力学性能、化学稳定性、耐高温等性能,在建筑、耐火、有毒有害离子固化等领域备受关注本研究通过压汞法(MIP)、FTIR、SEM测试分析了粉煤灰偏高岭土基地质聚合物的孔径分布、凝胶结构及断裂方式,探讨了偏高岭土掺量对其结构与性能的影响结果表明:地质聚合物的孔径分布 粉煤灰偏高岭土基地质聚合物的孔结构及抗压强度 掌桥科研

  • 粉煤灰/偏高岭土地质聚合物材料的制备及其性能研究 百度学术

    摘要: 地质聚合物材料是一种无机聚合物材料,它是由硅氧四面体和铝氧四面体通过氧原子连接构成的一种三维网络结构的聚合物它具有制备工艺简单,原料来源广泛,低能耗,低污染,常温下即可制备,耐腐蚀性和耐久性强,较好的耐高温性和较好的力学性能等优点,完全符合国家在"十二五"规划中提及的 本研究通过压汞法(MIP)、FTIR、SEM测试分析了粉煤灰偏高岭土基地质聚合物的孔径分布、凝胶结构及断裂方式,探讨了偏高岭土掺量对其结构与性能的影响。结果表明:地质聚合物的孔径分布随水灰比的调整存在大范围的变化,最可几孔径由几个纳米到100 nm。粉煤灰偏高岭土基地质聚合物的孔结构及抗压强度摘要: 导电混凝土是一种多功能智能材料,其既有结构材料的特点,又具有导电,压敏等特殊性能,因其压敏特性还可用于混凝土结构健康监测压敏性是指材料自身电阻随外部荷载的变化而有规律变化,从而可以通过监测材料电阻的变化判断其内部受力水平具备压敏性能的混凝土一直是材料领域的研究 碱激发粉煤灰/矿渣/偏高岭土胶凝材料导电及压敏性能研究2020年5月20日 — 本研究优化了各种参数,例如碱溶液粉煤灰的比例,硅酸钠氢氧化钠,细骨料总骨料,氢氧化钠浓度,总骨料含量和固化温度,以开发粉煤灰基碱活化混凝土。用田口法 此外,还包含了GGBS(0–20%),并研究了所得GGBS基碱活化混凝土的其他性能,例如抗压强度,吸水性,氯化物渗透性和微观结构 粉煤灰和磨碎的高炉矿渣基碱活化混凝土:机械,运输和微观

  • 偏高岭土粉煤灰基地质聚合物的制备跟性能研究doc

    2018年9月13日 — 偏高岭土粉煤灰基地质聚合物的制备跟性能研究doc,安徽建筑工业学院本科生毕业论文 偏高岭土粉煤灰基地质聚合物的制备与性能研究 安徽建筑工业学院本科生毕业论文 PAGE II PAGE III 摘 要 地质聚合物是一种新型胶凝材料,因其具有优异的性能 本研究通过压汞法(MIP)、FTIR、SEM测试分析了粉煤灰偏高岭土基地质聚合物的孔径分布、凝胶结构及断裂方式,探讨了偏高岭土掺量对其结构与性能的影响。结果表明:地质聚合物的孔径分布随水灰比的调整存在大范围的变化,最可几孔径由几个纳米到100 nm。粉煤灰偏高岭土基地质聚合物的孔结构及抗压强度Pore 本文根据机械力化学原理,采用Pulverisette 4行星式高能球磨机处理电厂干排粉煤灰,研究了粉煤狄,粉煤灰沉珠在高能球磨过程中的机械力化学效应及其对粉体显微结构,晶型转变和热学性质的影响,并通过净浆小试体强度实验检验了机械力化学效应对粉煤灰,粉煤灰沉粉煤灰,沉珠的机械力化学效应研究 百度学术粉煤灰制备聚合氯化铝铁及其对高岭土絮凝性能以粉煤灰为原料,碳酸钠为助剂,经高温焙烧、盐酸酸浸、氢氧化钠聚合熟化,制备无机高分子聚合氯化铝铁(PAFC)絮凝剂,优化 粉煤灰焙烧条件和 PAFC 絮凝剂的制备条件,将制备的 PAFC 絮凝剂产品用于处理高岭土废水。粉煤灰制备聚合氯化铝铁及其对高岭土絮凝性能中国水泥网期刊

  • 粉煤灰烘干机粉煤灰干燥机烘干粉煤灰粉煤灰烘干

    2023年5月6日 — 粉煤灰烘干机在干燥各种物料的同时,可以长时间工作,粉煤灰是电厂经过燃烧过的煤而生产出的废弃物,在当前的工业中,粉煤灰的在水泥、制砂、混凝土砌块、蒸养砖有着不可替代的作用,将变废为宝,综 2023年4月21日 — 粉煤灰由于火山灰活性低,通常需要高温养护,极大地限制了其应用。在这项研究中,通过在室温下用合适的碱活化剂和偏高岭土对其进行改性来制备粉煤灰基地质聚合物灌浆材料。正交试验结果表明,偏高岭土含量对材料1天、7天和28天的力学性能影响最为 偏高岭土改性粉煤灰基地质聚合物用于更环保的灌浆材料 2007年8月30日 — 偏高岭土和硅灰都增加混凝土的用水量, 但偏高岭土增加需水量较硅灰小,因而偏高岭土能节约高效减水剂的用量, 减少混凝土表面缺陷; (2) 火山灰活性与硅灰可比, 甚至超过硅灰; (3) 硅灰细度大, 贮存运输难度大, 而偏高岭土在细度较硅灰粗一个数量级的情况下, 能偏高岭土在水泥及混凝土领域的研究进展水泥网2021年8月4日 — 粉煤灰中高岭土基燃煤添加剂的循环利用方法,针对电站锅炉在高钠煤燃烧过程中添加高岭土以缓解结渣问题时,无法精确控制掺配比例及高岭土添加剂无法循环利用等问题,采用单独的磨粉机磨制高岭土,并将磨好的粒径范围稍大于煤粉的高岭土存放在粉仓中,按配比的需要将高岭土直接送入一次风管与 粉煤灰中高岭土基燃煤添加剂的循环利用方法 科研之友

  • 氢氧化钙含量对粉煤灰基和偏高岭土基地聚合物泡沫材料的

    摘要: 为研究氢氧化钙含量对地聚合物泡沫材料的影响,以粉煤灰,偏高岭土,氢氧化钙为原料,14模数的水玻璃作为碱激发剂,双氧水为发泡剂,制备了不同掺量氢氧化钙的地聚合物泡沫材料并对其力学性能,矿物组成和微观形貌通过抗压强度试验,X射线衍射仪,红外分光光度计和场发射电子扫描显微镜进行 2020年4月1日 — 对原料混合物进行 TGA 并通过 SEM、XRD、液体渗透、机械强度和化学稳定性测试对制备的膜进行表征。SEM 分析证明膜没有缺陷并且具有均匀分布的具有相似尺寸的孔的均匀表面结构。发现 900 °C 的烧结温度对于高岭土基膜和粉煤灰基膜都是最佳的。粉煤灰、高岭土和白云石混合物制备新型多孔陶瓷微滤膜2016年7月25日 — 对原料混合物进行 TGA 并通过 SEM、XRD、液体渗透、机械强度和化学稳定性测试对制备的膜进行表征。SEM 分析证明膜没有缺陷并且具有均匀分布的具有相似尺寸的孔的均匀表面结构。发现 900 °C 的烧结温度对于高岭土基膜和粉煤灰基膜都是最佳的。粉煤灰、高岭土和白云石混合物制备新型多孔陶瓷微滤膜2016年7月1日 — 摘要 以粉煤灰为原料制备地质聚合物浆料,偏高岭土为替代材料,配比不同。偏高岭土材料是由高岭土在实验室型电弧炉中在 1000°C 的温度下煅烧并在最终温度下煅烧 1 小时制成的。制备的混合物中的粉煤灰被 10% 至 40% 的偏高岭土替代。固化对偏高岭土和粉煤灰基地质聚合物浆料性能的影响

  • 氢氧化钙对含高岭土、粉煤灰和赤泥的地质聚合物抗压强度和

    2023年4月17日 — 目前的研究旨在研究氢氧化钙对从天然矿物(高岭土)和工业副产品(粉煤灰、赤泥)的混合物中提取的地质聚合物的影响。采用抗压强度试验、X射线衍射、红外光谱、BET法和扫描电子显微镜研究了抗压强度和微观结构。对于所研究的 NaOH 活化剂浓度范围为 4 M 至 10 M,随着氢氧化钙含量的增加 粉煤灰偏高岭土砖的制备将高岭土在较低温度下煅烧成偏高岭土,然后加入磨细的粉煤灰,利用碱 搅拌机 ( J 10 m N 一 6A型 ) ;水泥抗压实 验机 ( Y 一 00 ,无锡建仪仪器机械有限公司 ) T E 20 型 ;成型模具 ( 自制 20 m×1 m 0m 0 m×6 m . 0 粉煤灰偏高岭土砖的制备 百度文库中国粉体网讯 高岭土是一种重要的非金属矿产资源,不可再生,而且当前高质量的大型高岭土矿床较少。随着对高岭土研究的不断深入和下游行业的需求结构往中高端发展,市场对优质高岭土的需求增长高于整体市场增 高岭土网中国高岭土行业门户 2023年5月29日 — 粉煤灰对高强混凝土力学性能及孔隙结构影响 韩长君,周海龙 *,陈岩,张雪鹏 内蒙古农业大学水利与土木建筑工程学院, 内蒙古 呼和浩特 Effect of fly ash on mechanical properties and pore structure of highstrength concrete粉煤灰对高强混凝土力学性能及孔隙结构影响

  • 磷酸活化粉煤灰和机械研磨高岭土地质聚合物的制备和性能

    2024年2月3日 — 固体废物堆放造成的环境污染,每吨高岭石煅烧排放250公斤CO 2已成为亟待解决的问题。在这项研究中,开发了一种新型磷酸活化地质聚合物,它由粉煤灰(FA)和机械活化高岭石(MAK)组成。研究了磷酸浓度、机械研磨时间和固化温度的影响。摘要: 利用机械力球磨激发粉煤灰火山灰活性,研究了机械力活化前后粉煤灰基地聚合物性能变化,并对机械力活化粉煤灰及其地聚合物的形成机理进行分析结果表明,机械力球磨活化后粉煤灰基地聚合物水化反应速度加快,养护28d后抗压强度提高至7997MPa,具有更好的抗冻融性能XRD,FTIR和SEM分析表明 机械力活化粉煤灰制备地聚合物的性能及机理研究 百度学术研究表明,掺入偏高岭土能够增加体系早期水化反应速率,促进粉煤灰和矿粉早龄期水化,增加了四元胶凝材料水化AFm相(单硫型水化硫铝酸钙)和CSH凝胶含量。水泥粉煤灰矿粉偏高岭土四元胶凝材料氯离子固化机理研究2020年8月21日 — 122 固化体试样制备 试验所需的高岭土,硝酸铜晶体、赤泥、粉煤灰、生石灰、水泥和水,根据配合比称量,并充分混合,使用搅拌机搅拌均匀,制备Cu 2+ 污染土固化试样。 试样尺寸为(707×707×707)mm 3制作时将混合均匀的材料一次性装满试模,放置在振动台振动5~10 s,将高出试模的部分刮除抹平 赤泥粉煤灰石灰协同固化Cu 2+ 污染高岭土的力学及电化学

  • 煅烧粉煤灰和偏高岭土配合比对地聚合物力学性能的影响

    煅烧粉煤灰和偏高岭土配合比对地聚合物力学性能的影响将制备所得激发剂与固料混合搅拌,由于固体总 质量大,且需要一次成型 3个试样以避免个体差异 性,为了能够更直接表征原材料活性,故参照表征水 泥净浆及胶砂强度的方法制作出地聚合物的 2020年10月28日 — 山西晋坤矿产品股份有限公司与山西净泰节能环保技术有限公司合作的煤矸石资源综合利用合作项目,总投资3300万元。生产的“蒙西”牌水泥,降低了生产成本,消化了废弃物粉煤灰,实现了工业固废吃干榨净、高效循环山西晋坤、山西超牌高岭土在朔州完成高岭土项目签约超9000 2020年7月17日 — [工程机械] 黎明重工科技磨粉机加速高岭土造纸工艺(2010/12/06 11:08) [工程机械] 一汽重卡靠品质抢占国内市场 销售量上升(2010/12/06 11:08) [工程机械] 黎明立式磨粉机粉煤灰加工生产水泥设备(2010/12/06 11:08) [礼品工艺品] 香港佳士得秋拍较今年春拍成 [粉煤灰]1小时1221吨高岭土雷盟机2021年2月8日 — 据不完全统计,2016年国内碳酸钙消费量超过1500万吨(不包括脱硫与饲料级),长石、石英、高岭土、膨润土及其它粘土矿物超过3000万吨,炭黑、白炭黑超过800万吨,再加上其它各种有机与无机、天然与人造的功能化填料总需求超过6000万吨,随着材料绿色化、复合化、功能化的发展趋势,填料的 粉煤灰在农、林、草领域的应用 粉煤灰绿色高值化利用

  • 粉煤灰和偏高岭土的溶解动力学研究进展 硅酸盐学报 中国

    2023年10月7日 — 本文首先从基础的矿物溶解动力学基本理论出发,综述了硅铝酸盐溶解的理论。其中,反应级数和活化能是表征材料溶解性能最重要的2个参数。此外,还综述了温度、碱度和机械研磨对粉煤灰和偏高岭土的溶解动力学的研究进展。2018年12月1日 — 碱活化粉煤灰(AAFA)通常在高温下固化,这限制了其广泛的应用领域。但是,一些研究表明,通过掺入不同的水泥添加剂,可以显着改善在室温下固化的AAFA的性能。这项研究调查了在环境固化条件下,用矿渣,偏高岭土和硅粉等不同的潜在胶结 矿渣,硅粉和偏高岭土对常温固化碱活化粉煤灰性能的影响 鉴于此,本文以粉煤灰为主要原材料,辅以适量偏高岭土,探索高延性偏高岭土粉煤灰基地聚合物(MFAEGC)的制备途径通过单轴拉伸试验,研究了PVA纤维掺量(质量分数,文中所涉及的纯度、含量等除特别注明外均为质量分数)、养护温度及偏高岭土掺量等因素对其高延性偏高岭土粉煤灰基地聚合物的制备及拉伸性能百度文库2022年2月16日 — 水泥粉煤灰矿粉偏高岭土四元胶凝材料氯离子固化机理研究 张涛 1 , 耿健 2 , 柳根金 2 , 杨余迪 2 , 刘慈军 3 1浙江大学建筑工程学院,杭州 ; 2浙大宁波理工学院土木建筑工程学院,宁波 ; 3宁波市高等级公路建设指挥部,宁波 水泥粉煤灰矿粉偏高岭土四元胶凝材料氯离子固化机理研究

  • 2500目矿粉、粉煤灰、钢渣气流磨粉机的实验原理青岛优明

    2022年12月30日 — 矿粉、粉煤灰、钢渣可以用气流磨粉机粉碎吗?可以粉碎到2500目吗?青岛优明科粉体机械用实验数据说话,我们建有专门的实验室车间,实验室内配备气流磨粉机,可满足各种工况下用气流磨粉机对矿粉、粉煤灰、钢渣进行粉碎实验。2024年6月27日 — 复掺超细粉煤灰和偏高岭土对透水混凝土性能影响的试验研究 编号: CYYJ03941 篇名: 复掺超细粉煤灰和偏高岭土对透水混凝土性能影响的试验研究 作者: 冯崖竹 关键词: 透水混凝土 超细粉煤灰 偏高岭土 机构: 沧州水利勘测规划设计院有限公司复掺超细粉煤灰和偏高岭土对透水混凝土性能影响的试验研究 2020年8月15日 — 为偏高岭土细度、粉煤灰掺量和水玻璃模数。最佳配方为:偏高岭土为最细,粉煤灰掺量为25%,水玻璃 模数为13;(4)同一粉煤灰含量的混合原料在采用不同模数的水玻璃激发时,随水玻璃模数的增大,凝 结时间增长。关键词:地质聚合物;偏高岭土;粉煤灰;工作性 偏高岭土粉煤灰基地质聚合物的制备与性能研究 豆丁网2020年10月16日 — 关键词: 偏高岭土粉煤灰基地聚物, 砂浆, 抗压强度, 碱浓度, 模数, 高温, 微观结构 Abstract: In this study, geopolymer mortar specimens were prepared with metakaolin and fly ash as raw materials, potassium sodium silicate with different modulus (075, 100, 125, 150) and alkali concentration (mass fraction) (40%, 44%, 48%) as alkali activator, 偏高岭土粉煤灰基地聚物砂浆力学性能研究

  • 山西朔州全力打造煅烧高岭土、粉煤灰、煤矸石、脱硫石膏4大

    2019年8月28日 — 在粉煤灰综合利用方面,朔州已形成了3条成熟的技术路径: 一是高端技术。主要有粉煤灰提取氧化铝、白炭黑技术,粉煤灰制造陶瓷纤维技术,粉煤灰制造氮氧化物耐火材料技术,这些技术目前在国内外都处于领先地位。 二是中端技术。2020年2月29日 — 结果表明,杂化水泥具有与普通波特兰水泥相似的机械性能,并且它们形成了与水泥和地质聚合物产生的水化产物相似的 项研究的主要目的是合成降低硅酸盐水泥熟料含量达20%的混合水泥,并以不同比例使用偏高岭土和粉煤灰作为辅助水泥 粉煤灰,偏高岭土和硅酸盐水泥熟料的混合水泥的合成与表征 2023年7月24日 — 地质聚合物因其优异的力学性能、化学稳定性、耐高温等性能,在建筑、耐火、有毒有害离子固化等领域备受关注本研究通过压汞法(MIP)、FTIR、SEM测试分析了粉煤灰偏高岭土基地质聚合物的孔径分布、凝胶结构及断裂方式,探讨了偏高岭土掺量对其结构与性能的影响结果表明:地质聚合物的孔径分布 粉煤灰偏高岭土基地质聚合物的孔结构及抗压强度 掌桥科研摘要: 地质聚合物材料是一种无机聚合物材料,它是由硅氧四面体和铝氧四面体通过氧原子连接构成的一种三维网络结构的聚合物它具有制备工艺简单,原料来源广泛,低能耗,低污染,常温下即可制备,耐腐蚀性和耐久性强,较好的耐高温性和较好的力学性能等优点,完全符合国家在"十二五"规划中提及的 粉煤灰/偏高岭土地质聚合物材料的制备及其性能研究 百度学术

  • 粉煤灰偏高岭土基地质聚合物的孔结构及抗压强度

    本研究通过压汞法(MIP)、FTIR、SEM测试分析了粉煤灰偏高岭土基地质聚合物的孔径分布、凝胶结构及断裂方式,探讨了偏高岭土掺量对其结构与性能的影响。结果表明:地质聚合物的孔径分布随水灰比的调整存在大范围的变化,最可几孔径由几个纳米到100 nm。摘要: 导电混凝土是一种多功能智能材料,其既有结构材料的特点,又具有导电,压敏等特殊性能,因其压敏特性还可用于混凝土结构健康监测压敏性是指材料自身电阻随外部荷载的变化而有规律变化,从而可以通过监测材料电阻的变化判断其内部受力水平具备压敏性能的混凝土一直是材料领域的研究 碱激发粉煤灰/矿渣/偏高岭土胶凝材料导电及压敏性能研究2020年5月20日 — 本研究优化了各种参数,例如碱溶液粉煤灰的比例,硅酸钠氢氧化钠,细骨料总骨料,氢氧化钠浓度,总骨料含量和固化温度,以开发粉煤灰基碱活化混凝土。用田口法 此外,还包含了GGBS(0–20%),并研究了所得GGBS基碱活化混凝土的其他性能,例如抗压强度,吸水性,氯化物渗透性和微观结构 粉煤灰和磨碎的高炉矿渣基碱活化混凝土:机械,运输和微观 2018年9月13日 — 偏高岭土粉煤灰基地质聚合物的制备跟性能研究doc,安徽建筑工业学院本科生毕业论文 偏高岭土粉煤灰基地质聚合物的制备与性能研究 安徽建筑工业学院本科生毕业论文 PAGE II PAGE III 摘 要 地质聚合物是一种新型胶凝材料,因其具有优异的性能 偏高岭土粉煤灰基地质聚合物的制备跟性能研究doc

  • 粉煤灰偏高岭土基地质聚合物的孔结构及抗压强度Pore

    地质聚合物因其优异的力学性能、化学稳定性、耐高温等性能,在建筑、耐火、有毒有害离子固化等领域备受关注。本研究通过压汞法(MIP)、FTIR、SEM测试分析了粉煤灰偏高岭土基地质聚合物的孔径分布、凝胶结构及断裂方式,探讨了偏高岭土掺量对其结构与性能的影响。本文根据机械力化学原理,采用Pulverisette 4行星式高能球磨机处理电厂干排粉煤灰,研究了粉煤狄,粉煤灰沉珠在高能球磨过程中的机械力化学效应及其对粉体显微结构,晶型转变和热学性质的影响,并通过净浆小试体强度实验检验了机械力化学效应对粉煤灰,粉煤灰沉粉煤灰,沉珠的机械力化学效应研究 百度学术粉煤灰制备聚合氯化铝铁及其对高岭土絮凝性能以粉煤灰为原料,碳酸钠为助剂,经高温焙烧、盐酸酸浸、氢氧化钠聚合熟化,制备无机高分子聚合氯化铝铁(PAFC)絮凝剂,优化 粉煤灰焙烧条件和 PAFC 絮凝剂的制备条件,将制备的 PAFC 絮凝剂产品用于处理高岭土废水。粉煤灰制备聚合氯化铝铁及其对高岭土絮凝性能中国水泥网期刊

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