技术论文_粉煤灰综合利用网
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        对粉煤灰微珠进行热碱液活化,以葡萄糖为还原剂,通过向碱性溶液中缓慢滴入AgNO3溶液来制备镀银复合粉体;采用扫描电子显微镜、X射线能量色散谱和X射线衍射进行形貌观察及成分分析,并探讨热碱活化化学镀银机理.结果表明:银镀层为均匀致密的纳米...
     制备了粉煤灰微珠/环氧树脂复合材料,并利用磨耗仪和邵氏硬度计测试了涂层试样的磨耗量和硬度。通过分析磨损表面微观形貌,探讨了固化工艺、固化剂和微珠添加量等对涂层试样磨耗性能的影响。结果表明,固化剂聚酰胺650的添加量显著影响涂层试样的硬...
    以硫酸钛为钛源,粉煤灰厚壁空心微珠为基体,采用化学沉积和900~1000℃煅烧2h的联合工艺制备了表面镀覆金红石型TiO2的功能性粉煤灰微珠.借助激光粒度分析仪、X射线衍射仪、场发射扫描电子显微镜、X射线能谱仪等表征技术对包覆前后微珠粒径分布、化学成...
    综合利用粉煤灰可以减少污染和循环利用资源,制备了粉煤灰填充改性PVC复合材料.文章研究了PVC/粉煤灰微珠复合材料的流变性能;通过优化配方,研究了PVC/粉煤灰微珠复合材料的力学性能;实验结果表明:当粉煤灰微珠添加量在5-10份之间时,塑化时间75-87s以...
    综合利用粉煤灰可以减少污染和循环利用资源,制备了粉煤灰填充改性PVC复合材料.文章研究了PVC/粉煤灰微珠复合材料的流变性能;通过优化配方,研究了PVC/粉煤灰微珠复合材料的力学性能;实验结果表明:当粉煤灰微珠添加量在5-10份之间时,塑化时间75-87s以...
    通过正交试验,研究了膨胀珍珠岩与玻化微珠复合骨料、粉煤灰、聚丙烯纤维和引气剂对保温砂浆的物理、力学性能以及保温性能的影响。用膨胀珍珠岩与玻化微珠按适宜比例配合组成复合骨料来制备保温砂浆。可有效改善骨料颗粒级配。降低砂浆的干密度。提...
    摘要:以粉煤灰为原料,采用立式成珠炉反应装置、热分相和酸浸析方法制备了多孔玻璃微珠,探讨了其吸附特性和成珠条件.研究结果表明:在1273K温度下的立式成珠炉内,在833K热分相温度、3mol/LHCI酸浸析条件下,粉煤灰和添加剂粉末可制得孔径分布在12nm左...
    关键词:粉煤灰厚壁空心微珠不烧隔热砖摘要:利用自粉煤灰中分离提取的粒径>44μm、表观密度>1.0g・cm-3的厚壁空心微珠为主要原料,加入适量的高铝水泥和聚合铝为粘结剂生产的不烧粉煤灰微珠隔热砖,具有热导率低,加热永久线变化率低,抗热震性好等特...
    关键词:空心微珠水域油污磁性铁氧体摘要:以粉煤灰空心微珠为载体,采用溶胶-凝胶法在其表面沉积钡铁氧体层,制得钡铁氧体空心微珠(BFEC).SEM,EDS研究表明:BFEC表面形成网络状钡铁氧体包覆层,具有磁性.将BFEC均匀地撒布于油-水混合液表面,它可以与油...
    采用化学镀的方法,以银氨溶液为镀液,甲醛为还原剂,按照一定的工艺过程对粉煤灰微珠进行表面镀银处理,得到了粉煤灰微珠-Ag复合颗粒.同时借助激光粒径分析仪、X射线衍射仪、场发射扫描电子显微镜、X射线能谱仪等检测设备对复合颗粒的粒径分布、化学成...
    采用从粉煤灰中提取的空心玻璃微珠,制备不同空心玻璃微珠含量的高密度聚乙烯复合材料,研究空心玻璃微珠对复合材料力学性能和结晶性能的影响.结果表明:随着空心玻璃微珠含量的增加,复合材料的拉伸强度逐步增大,弯曲强度和冲击强度先增大后减小,当空心...
    火电企业的废弃物――粉煤灰,可以制备极具利用价值、理化特性优异的粉煤灰空心微珠及其系列中间产物,由此可实现多种高附加值的利用.本文通过调整并优化火电生产工序,实现了多产业生产技术的组合,综合利用资源,将一次能源转换为电能的同时生产粉煤灰...
    利用配备有能谱仪的扫描电镜(SEM-EDS)、X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)研究了粉煤灰中硅铝质微珠的形貌、矿物组成及内部显微结构.研究结果表明:粉煤灰中的硅铝质微珠具有矿物分布不均匀的特点,通常具有玻璃相外壳以及玻璃相、晶体交错分布组成的骨架...
    以TiCl4为原料,粉煤灰微珠为载体,采用微乳液法制备了负载型Fe3+掺杂纳米TiO2光催化剂.并研究了不同掺杂量Fe3+-TiO2/粉煤灰微珠光催化剂的催化性能及回收再生次数.用扫描电子显微镜(SEM)观察粒子的形貌,用能谱仪(EDS)分析了催化剂的元素含量,用分光光...
    以粉煤灰微珠为载体,采用微乳液法制备La3+、Fe3+共掺杂TiO2光催化剂.并用透射电镜、扫描电镜对复合粒子的形貌进行观察;X射线衍射对煅烧后复合粒子中的组分进行分析;分光光度法测得TiO2在粉煤灰微珠表面的包覆率;分光光度计测定催化剂甲基橙的脱色...
     以粉煤灰空心微珠、金属硅粉为原料,采用氮化反应工艺合成了O’-sialon粉体.研究了原料配比、氮化温度等对合成O’-sialon粉体的影响.结果表明,在1350~1500℃可以氮化反应合成O’-sialon,其最佳的合成温度为1450℃,合成产物中O’-sialon的纯度较高;...
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