中文名 | 高分子道路管網(wǎng)材料用改性無水磷石膏 | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | T/GZHG 026—2020 |
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發(fā)布日期 | 2020年12月16日 | 實(shí)施日期 | 2020年12月16日 |
貴州龍里貴誠道路設(shè)施有限公司、貴州開磷磷石膏綜合利用有限公司、貴州大學(xué)。
4要求
4.1 外觀
應(yīng)為微細(xì)粉末,顏色均一,無結(jié)塊。
4.2化學(xué)成分
產(chǎn)品的基本要求應(yīng)符合表1的規(guī)定。
表1
項(xiàng) 目 要求
200目 800目 1200目
細(xì)度(D90a) 75μm 18μm 12μm
硫酸鈣含量/%, ≥ 80
水分/%, ≤ 2.0
水溶性五氧化二磷(P2O5)/%, ≤ 0.5
水溶性氟離子(F-)/%, ≤ 0.4
水溶性氧化鎂/%, ≤ 0.5
吸油值b/(g/100g), ≤ 40
氯離子含量/%, ≤ 0.04
注:aD90表示90%以上粉體粒徑小于該型粒徑要求。
b吸油值僅在將改性無水磷石膏用作聚氯乙烯填料時(shí)要求。
4.3 放射性核素限量
應(yīng)符合GB 6566的要求。
趙建波、朱美詩、陳前林、楊步雷、朱厚儒、魯圣軍、李崇寧。
可用用途 a、用于水泥工業(yè)(水泥緩凝劑、聯(lián)產(chǎn)水泥) b、生產(chǎn)石膏建材制品(粉刷石膏、抹灰石膏、石膏砂漿、熟石膏粉、紙面石膏板、石膏隔墻板、纖維石膏板、石膏砌塊、石膏灰泥、建筑標(biāo)準(zhǔn)磚、燒結(jié)節(jié)能磚、免燒磚...
按照你介紹的情況,在生產(chǎn)磷石膏磚時(shí),唯一會(huì)對(duì)人體有影響的是氟化物,其余對(duì)人體不構(gòu)成影響,磷石膏經(jīng)過處理后其中的氟化物應(yīng)該是非揮發(fā)性的,這類氟化物對(duì)人體的影響只有通過接觸磚體才能形成,所以有了墻面涂層也...
利用磷石膏的主要方法有:制建筑用石膏粉、石膏板和石膏砌塊;作水泥緩凝劑;制水泥和;制銨;精制成紙張?zhí)盍?;農(nóng)業(yè)用土壤改良劑。
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論述了磷石膏開發(fā)利用研究現(xiàn)狀,從未經(jīng)處理的磷石膏直接用作膠凝材料;磷石膏未經(jīng)處理直接添加外加劑;磷石膏直接煅燒建筑石膏;磷石膏改型改性綜合研究等四個(gè)方面討論了磷石膏的膠凝性能及改型改性研究試驗(yàn)。
第1章緒論
1.1天然高分子概述
1.2天然高分子材料研究進(jìn)展
1.2.1纖維素
1.2.2木質(zhì)素
1.2.3甲殼素、殼聚糖
1.2.4淀粉
1.2.5魔芋葡甘聚糖
1.2.6蛋白質(zhì)
1.3天然高分子改性途徑及應(yīng)用前景
1.3.1天然高分子的溶解和熔融
1.3.2衍生化改性
1.3.3接枝共聚
1.3.4物理共混
1.3.5互穿聚合物網(wǎng)絡(luò)
參考文獻(xiàn)
第2章天然高分子材料的結(jié)構(gòu)和性能表征方法
2.1光譜及波譜分析
2.1.1紅外光譜
2.1.2熒光光譜
2.1.3核磁共振波譜
2.1.4電子自旋共振譜
2.2分子量和分子量分布
2.2.1靜態(tài)光散射法
2.2.2動(dòng)態(tài)光散射法
2.2.3尺寸排除色譜
2.2.4黏度法
2.3X射線衍射分析
2.4熱分析和熱一力分析
2.4.1差熱分析和示差掃描量熱法
2.4.2熱重分析
2.4.3動(dòng)態(tài)力學(xué)分析
2.4.4流變分析法
2.5顯微技術(shù)
2.5.1透射電鏡
2.5.2掃描電鏡
2.5.3原子力顯微鏡
2.6性能測定
2.6.1力學(xué)性能
2.6.2耐水性和抗菌性
2.7生物降解性試驗(yàn)
2.7.1生物降解性
2.7.2檢測降解過程C02釋放量
2.7.3生物降解半衰期
2.7.4生物降解過程的物性變化
2.7.5降解產(chǎn)物分析
參考文獻(xiàn)
第3章纖維素材料
3.1纖維素的結(jié)構(gòu)與性能
3.1.1化學(xué)結(jié)構(gòu)及分子量
3.1.2晶體結(jié)構(gòu)
3.1.3氫鍵
3.1.4纖維素及其衍生物的溶液性質(zhì)
3.1.5纖維素液晶的結(jié)構(gòu)
3.2纖維素的溶解和再生
3.2.1纖維素溶劑
3.2.2再生纖維素纖維
3.2.3再生纖維素膜
3.3纖維素衍生物及應(yīng)用
3.3.1纖維素醚
3.3.2纖維素酯
3.3.3纖維素的均相衍生化反應(yīng)
3.4改性纖維素材料及應(yīng)用前景
3.4.1纖維素的交聯(lián)改性材料
3.4.2纖維素接枝共聚改性材料
3.4.3纖維素共混改性材料
3.4.4纖維素復(fù)合材料
3.5微生物合成纖維素及應(yīng)用前景
3.5.1細(xì)菌纖維素的合成
3.5.2細(xì)菌纖維素的性質(zhì)
3.5.3細(xì)菌纖維素的應(yīng)用前景
參考文獻(xiàn)
第4章木質(zhì)素材料
4.1木質(zhì)素的結(jié)構(gòu)與性能
4.1.1木質(zhì)素的結(jié)構(gòu)
4.1.2木質(zhì)素的物理性質(zhì)
4.1.3木質(zhì)素的降解性
4.2木質(zhì)素的化學(xué)改性
4.2.1木質(zhì)素的官能團(tuán)及衍生化
4.2.2木質(zhì)素的接枝共聚
4.3木質(zhì)素基高分子材料
4.3.1木質(zhì)素基酚醛樹脂
4.3.2木質(zhì)素基聚氨酯
4.3.3其他木質(zhì)素基材料
4.4木質(zhì)素共混材料
4.4.1木質(zhì)素共混聚烯烴
4.4.2木質(zhì)素填充橡膠
4.4.3木質(zhì)素共混聚酯/聚醚
4.4.4木質(zhì)素復(fù)合天然高分子
4.5改性木質(zhì)素材料的應(yīng)用前景
4.5.1木質(zhì)素對(duì)改性材料性能的提高
4.5.2木質(zhì)素提高材料性能的結(jié)構(gòu)因素
4.5.3木質(zhì)素改性材料的發(fā)展方向
參考文獻(xiàn)
第5章淀粉材料
5.1淀粉結(jié)構(gòu)和物性
5.1.1淀粉的組成及分子結(jié)構(gòu)
5.1.2淀粉粒的組織結(jié)構(gòu)
5.1.3淀粉的糊化、熔融及溶解
5.1.4淀粉的玻璃化轉(zhuǎn)變
5.2淀粉衍生物
5.2.1氧化淀粉
5.2.2酯化淀粉
5.2.3醚化淀粉
5.2.4交聯(lián)淀粉
5.2.5淀粉接枝共聚
5.3淀粉改性材料的研究與應(yīng)用開發(fā)
5.3.1全淀粉材料
5.3.2共混淀粉材料
5.3.3淀粉基吸附材料
5.3.4淀粉基泡沫材料
5.3.5納米復(fù)合材料
5.3.6IPN材料
參考文獻(xiàn)
第6章甲殼素、殼聚糖材料
6.1甲殼素和殼聚糖的結(jié)構(gòu)、性質(zhì)及功能
6.1.1甲殼素和殼聚糖的結(jié)構(gòu)
6.1.2甲殼素和殼聚糖的物理性能
6.1.3甲殼素、殼聚糖的提取
6.2甲殼素和殼聚糖衍生物及其應(yīng)用
6.2.1?;磻?yīng)
6.2.2醚化反應(yīng)
6.2.3酯化反應(yīng)
6.2.4烷基化反應(yīng)
6.2.5接枝共聚反應(yīng)
6.2.6交聯(lián)反應(yīng)
6.2.7水解反應(yīng)
6.2.8作為醫(yī)用材料的殼聚糖衍生化反應(yīng)
6.3甲殼素和殼聚糖改性材料及應(yīng)用前景
6.3.1生物醫(yī)用材料
6.3.2甲殼素和殼聚糖在復(fù)合材料方面的應(yīng)用前景
6.3.3甲殼素和殼聚糖在吸附材料方面的應(yīng)用
6.3.4其他應(yīng)用
參考文獻(xiàn)
第7章其他多糖改性材料
7.1多糖來源、結(jié)構(gòu)和功能
7.1.1魔芋葡甘聚糖
7.1.2海藻酸鈉
7.1.3黃原膠
7.2魔芋葡甘聚糖改性材料及應(yīng)用前景
7.2.1魔芋葡甘聚糖的改性
7.2.2魔芋葡甘聚糖改性材料的應(yīng)用前景
7.3海藻酸鈉改性材料及應(yīng)用前景
7.3.1海藻酸鈉改性材料
7.3.2海藻酸鈉改性材料的應(yīng)用前景
7.4黃原膠改性材料及應(yīng)用前景
7.4.1黃原膠改性材料
7.4.2黃原膠改性材料的應(yīng)用前景
參考文獻(xiàn)
第8章大豆蛋白質(zhì)材料
8.1大豆蛋白質(zhì)來源、結(jié)構(gòu)及性能
8.1.1大豆的主要從分及大豆蛋白質(zhì)的提取
8.1.2大豆蛋白質(zhì)的化學(xué)組成和結(jié)構(gòu)
8.1.3大豆分離蛋白的主要物化性質(zhì)
8.2大豆蛋白質(zhì)塑料
8.2.1大豆分離蛋白的物理和化學(xué)改性
8.2.2大豆蛋白塑料
8.2.3大豆蛋白塑料的性能和應(yīng)用
8.3其他大豆蛋白質(zhì)材料
8.3.1黏結(jié)劑
8.3.2膜材料
8.3.3纖維
8.3.4生物醫(yī)用材料
參考文獻(xiàn)
無水炮泥是大型高爐出鐵口必用耐火材料制品,高爐用無水炮泥材質(zhì)有多種,如高鋁、碳化硅、碳質(zhì)等,今天小編就給大家說一下大型高爐用無水炮泥采用什么原料制作。
無水炮泥是一種不定形耐火材料,由耐火骨料與結(jié)合劑組合而成。大型高爐用無水炮泥一般以碳化硅質(zhì)無水炮泥居多,以剛玉或棕剛玉、焦粉、碳化硅、粘土為耐火原料,加入瀝青、焦油、蒽油或酚醛樹脂為結(jié)合劑混煉,經(jīng)擠泥機(jī)擠出成型。
大型高爐用無水炮泥成分:
(1) 剛玉或棕剛玉:熔點(diǎn)高,耐渣鐵侵蝕性好,在制作無水炮泥時(shí),粗顆粒粒徑1-3mm在80%以內(nèi),細(xì)顆粒粒徑<0.074mm的比例控制在>80%;如不采用剛玉或棕剛玉耐火原料,使用鋁礬土?xí)r,粗細(xì)顆粒粒徑的大小與剛玉或棕剛玉大致相同,但是要求鋁礬土鋁含量高于80%,雜質(zhì)少。耐火原料顆粒的多少、顆粒粒徑的大小及配料的合適度,可影響無水炮泥使用的效果。
(2) 焦炭:氣孔率高,導(dǎo)熱性好、導(dǎo)電性好,荷重軟化溫度高,抗渣性好,高溫?zé)嵴鸱€(wěn)定性好。大型高爐無水炮泥加入焦炭使用效果高,要求碳含量大于90%,粒徑<1mm的比例在95%以上,一般焦炭的加入量控制在20%-40%,焦炭的加入不僅可控制炮泥的基本性能,還提供了碳素與結(jié)合劑的結(jié)合,增加無水炮泥的強(qiáng)度,抑制其他耐火原料的氧化。
(3) 碳化硅:具有導(dǎo)熱率高,耐磨性好,熱膨脹系數(shù)小,熱震穩(wěn)定性好,耐火度高,作為無水炮泥的耐火原料,抗熔渣侵蝕能力強(qiáng),抗沖刷能力強(qiáng),加入量控制在50%-60%,要求碳化硅粒徑在0.074mm以內(nèi)。
(4) 粘土:加入適量的粘土可增加無水炮泥的粘結(jié)性,粘土塑性好,便于無水炮泥在泥炮內(nèi)擠出,經(jīng)高溫?zé)Y(jié)后易形成陶瓷結(jié)合。
(5) 瀝青:瀝青的加入量在9%-12%范圍內(nèi),瀝青要求軟化點(diǎn)在105-120℃,更好的在打泥過程中,經(jīng)泥炮炮膛中熔化,填充原料中的空隙,提高炮泥的粘結(jié)強(qiáng)度,增加體積密度,耐壓強(qiáng)度。
大型高爐用無水炮泥使用效果的好壞與選用的耐火原料有著主要的關(guān)系,隨著煉鐵行業(yè)的發(fā)展,瑞沃耐材對(duì)無水炮泥也不斷的研究,對(duì)大型無水炮泥的配方的改進(jìn),研發(fā)出新型環(huán)保無水炮泥,更多大型高爐用無水炮泥信息盡在瑞沃耐材。
全書共收集近1000篇參考文獻(xiàn),內(nèi)容豐富、新穎、簡明易懂,是一本較全面、深入的天然高分子及高分子物理書。
本書基于天然高分子和高分子物理基本概念、方法、原理和理論,簡要介紹天然高分子材料的改性及其結(jié)構(gòu)、性能和應(yīng)用。并且包括如何表征天然高分子及其改性材料的分子量及其分布、鏈構(gòu)象、化學(xué)結(jié)構(gòu)及其組成、結(jié)晶度及取向、熔點(diǎn)、玻璃化溫度、分子運(yùn)動(dòng)及力學(xué)松弛、熱性能、力學(xué)性能及生物降解性等方面的先進(jìn)方法以及光譜、波譜、色譜和電子顯微技術(shù)。本書收集了大量具有創(chuàng)新思想和科學(xué)價(jià)值的實(shí)例,以指導(dǎo)讀者更有效地從事天然高分子材料科學(xué)與技術(shù)的基礎(chǔ)研究和應(yīng)用開發(fā)。