吸水率
- 考慮取代率和磚骨料品質(zhì)的再生混凝土抗壓強(qiáng)度計(jì)算方法
土,引入磚骨料吸水率等特征參數(shù),提出了一個(gè)可廣泛應(yīng)用的再生混凝土抗壓強(qiáng)度計(jì)算公式。研究表明,再生混凝土的抗壓強(qiáng)度與取代率、膠水比呈線性關(guān)系,不同強(qiáng)化處理方式對再生混凝土抗壓強(qiáng)度影響顯著;與試驗(yàn)結(jié)果相比,基于表觀密度、骨料品質(zhì)和取代率所建立的抗壓強(qiáng)度公式計(jì)算誤差較小,考慮影響相表觀密度的計(jì)算式絕對誤差平均值為5%,具有較高的精度和較好的適用性,可為其在綠色建材領(lǐng)域中的應(yīng)用提供一定參考。關(guān)鍵詞:建筑材料;再生混凝土;磚骨料品質(zhì);取代率;吸水率;抗壓強(qiáng)度中圖分類
河北工業(yè)科技 2023年3期2023-06-25
- 某電解錳渣燒結(jié)磚吸水率和飽和系數(shù)研究
在磚體材料中,吸水率和飽和系數(shù)是衡量材料性能的兩個(gè)重要指標(biāo)。有相關(guān)學(xué)者證實(shí)[9-10],利用電解錳渣制備燒結(jié)磚的方案是可行的,但普遍都是針對電解錳渣燒結(jié)磚強(qiáng)度方面的研究,對其吸水率和飽和系數(shù)的研究較少。本實(shí)驗(yàn)重點(diǎn)研究某電解錳渣燒結(jié)磚的吸水率和飽和系數(shù),為后續(xù)提高電解錳渣燒結(jié)磚的綜合性能提供參考。1 實(shí)驗(yàn)1.1 實(shí)驗(yàn)原料電解錳渣取自遵義天磁錳業(yè)集團(tuán)有限公司,研磨至粒徑在-95μm;添加劑Ca為氧化鈣粉末;添加劑Si為二氧化硅粉末。未經(jīng)處理的電解錳渣含較多雜質(zhì)
礦產(chǎn)綜合利用 2022年6期2022-12-28
- 陶瓷磚吸水率檢測方法比較分析
00)1 前言吸水率是陶瓷磚的一個(gè)重要性能指標(biāo),是衡量陶瓷磚質(zhì)量優(yōu)劣的重要參數(shù)。吸水率是陶瓷磚開氣孔率的間接度量,與陶瓷磚的微觀結(jié)構(gòu)有關(guān)。吸水率越大通常表明磚體的結(jié)構(gòu)孔隙越多,強(qiáng)度越低,反之表明結(jié)構(gòu)致密,強(qiáng)度越高。我國現(xiàn)行的陶瓷磚吸水率檢測方法為GB/T 3810.3-2016《陶瓷磚試驗(yàn)方法第3部分:吸水率、顯氣孔率、表觀相對密度和容重的測定》[1],該標(biāo)準(zhǔn)等同采用ISO 10545-3:1995。標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了吸水率的2種檢測方法:真空法和煮沸法。而在最
佛山陶瓷 2022年10期2022-11-01
- 真空度不足對陶瓷磚吸水率的影響
00)1 前言吸水率是陶瓷磚重要的物理性能指標(biāo),吸水率的大小會影響陶瓷磚的其他物理性能,包括破壞強(qiáng)度、斷裂模數(shù)、抗沖擊性等性能[1],這是因?yàn)?span id="syggg00" class="hl">吸水率反應(yīng)了陶瓷磚的結(jié)構(gòu)致密性,及內(nèi)部間隙的數(shù)量和大小。吸水率越低,內(nèi)部間隙少孔洞小,致密性越高;相反,吸水率越高,內(nèi)部間隙多且孔洞大,致密性越低,陶瓷磚結(jié)構(gòu)越致密,其強(qiáng)度相應(yīng)就越高。同時(shí)吸水率是影響陶瓷磚粘結(jié)力的主要因素之一,影響實(shí)際使用中的鋪貼效果。在實(shí)際的鋪貼工藝中,水泥砂漿將瓷磚和基材之間的間隙填滿,細(xì)小的水
佛山陶瓷 2022年9期2022-10-09
- 淺談低吸全拋釉窯爐控制方法
吸全拋釉產(chǎn)品(吸水率低于0.5%),由于吸水率低,燒成溫度高,生產(chǎn)過程中極易因?yàn)楦G爐控制不當(dāng),造成質(zhì)量問題。本文主要對低吸全拋釉產(chǎn)品窯爐控制方法進(jìn)行概述。關(guān)鍵詞: 低吸全拋釉;窯爐;環(huán)溫;吸水率;走位;光澤度1 控制好窯爐溫度調(diào)整范圍成熟的陶瓷企業(yè)已經(jīng)有了適合坯體配方的窯爐溫度曲線,在生產(chǎn)穩(wěn)定情況下不進(jìn)行大范圍調(diào)整,但窯爐技術(shù)人員會根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況進(jìn)行微調(diào),比如隨著外界環(huán)境溫度變化進(jìn)行高溫區(qū)溫度調(diào)節(jié),特別是北方,晝夜溫差大,如果窯爐保溫性能不好,窯爐高溫區(qū)
佛山陶瓷 2022年4期2022-06-20
- 不同載體對于微生物礦化修復(fù)混凝土裂縫效果的研究進(jìn)展
體;抗壓強(qiáng)度;吸水率;裂縫中圖分類號:TQ450.4+3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1001-5922(2022)04-0098-04Abstract: Concrete is easy to crack and affect its durability. The traditional repair method is expensive, and the effect is general, but the microbial mineralizat
粘接 2022年4期2022-05-05
- 陶瓷中板配方工藝技術(shù)研究
詞:陶瓷中板;吸水率;工藝流程;產(chǎn)品缺陷;厚度1 引 言陶瓷中板是采用全拋釉工藝技術(shù)及制備工藝流程的陶瓷產(chǎn)品。一般吸水率控制在0.5~3%是介于低吸水率拋釉磚和高吸水率內(nèi)墻瓷片之間的一種陶瓷產(chǎn)品。陶瓷中板的厚度在7~8mm。陶瓷中板采用多種裝飾技法及施釉工藝,將陶瓷墨水、滲花墨水、打點(diǎn)、施干粒表面裝飾技法,立體感強(qiáng),紋理逼真,顏色花紋豐富。即可上墻也可鋪地,耐磨度高。上墻可替代傳統(tǒng)內(nèi)墻瓷片,空間效果好,優(yōu)勢明顯,相比常規(guī)厚板,可節(jié)省原料,降低能耗。近年來,
佛山陶瓷 2021年9期2021-10-02
- 高粱吸水率和膨脹率測定參數(shù)優(yōu)化及應(yīng)用
、料液比對高粱吸水率和膨脹率的影響;并探討了不同產(chǎn)地、不同干燥方式處理的高粱樣品吸水率和膨脹率的差異性,以期為釀酒行業(yè)對高粱的選擇和驗(yàn)收提供一定參考。1 材料與方法1.1 材料與試劑高粱樣品共5份,分別編號1#、2#、3#、4#、5#,詳細(xì)信息見表1。表1 高粱樣品的產(chǎn)地及外觀特點(diǎn)Table1 Origin and appearance characteristics of sorghum samples1.2 儀器與設(shè)備DK-98-Ⅱ電熱恒溫水浴鍋:江蘇
中國釀造 2021年8期2021-09-03
- 表面涂層對混凝土吸水性能的影響
ti等[9]以吸水率作為評價(jià)指標(biāo),研究了兩種不同聚合物與水泥比率的聚合物改性水泥砂漿涂層對混凝土吸水性能的影響,結(jié)果表明,涂層作為一個(gè)物理屏障,大大減少水分進(jìn)入混凝土內(nèi)部,阻礙混凝土吸水。阮崢等[10]采用吸水系數(shù)來評價(jià)兩種水性環(huán)氧涂層對混凝土吸水性能的影響,結(jié)果表明,吸水系數(shù)隨著涂層厚度的增加而減小。楊蘋等[11]采用成膜型涂料、滲透型涂料以及兩種涂料復(fù)合對混凝土表面進(jìn)行處理,試驗(yàn)結(jié)果發(fā)現(xiàn),三種涂料都有效降低了混凝土的吸水率,防水效果顯著。吳士軍等[12
硅酸鹽通報(bào) 2021年7期2021-08-10
- 不同軟段結(jié)構(gòu)聚氨酯乳液的制備及關(guān)鍵性能的對比研究
的結(jié)晶性變差,吸水率較大,激活溫度低,分子鏈的柔順性變好;聚氨酯分子鏈的柔順性越好,對PP基材的粘接強(qiáng)度就越好,其中以PDA合成的聚氨酯乳液,對PP基材的粘接強(qiáng)度最好,為13.43N/2.5cm。關(guān)鍵詞:非晶型聚酯;吸水率;激活溫度;PP粘接;粘接強(qiáng)度中圖分類號:TQ433 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1001-5922(2021)02-0019-040前言近年來極端天氣與自然災(zāi)害的出現(xiàn),瀕危物種的滅絕,喚醒了全人類對地球環(huán)境的保護(hù)。溶劑型聚氨酯會逐漸的退出
粘接 2021年2期2021-06-10
- 熱固復(fù)合聚苯板吸水率快速測試方法及其影響因素分析
能的重要產(chǎn)品。吸水率是衡量其保溫性能的一個(gè)主要性能指標(biāo),保溫材料吸水后,其保溫性能也隨之降低,在低溫環(huán)境下,保溫材料內(nèi)部吸入的水極易結(jié)冰,破壞保溫材料的內(nèi)部結(jié)構(gòu),從而使其強(qiáng)度、保溫性能等指標(biāo)下降。由于《硬質(zhì)泡沫塑料吸水率的測定》GB/T 8810吸水率1,2的測試方法對試驗(yàn)裝置有一定的要求,單次測試試樣少,測試效率無法有效提高,無法滿足大批量測試需要,現(xiàn)通過更改實(shí)驗(yàn)方法,弱化了吸水率測試對試驗(yàn)裝置的要求,可同時(shí)進(jìn)行多組試樣測試,批量測試提高效率。通過研究厚
建材發(fā)展導(dǎo)向 2021年8期2021-06-07
- 液體端氨基丁腈橡膠- 環(huán)氧樹脂密封膠耐吸水性能改進(jìn)研究
能好,但也存在吸水率高的問題。此次課題旨在探究改換不同分子結(jié)構(gòu)環(huán)氧樹脂,并添加固化劑和偶聯(lián)劑對密封膠吸水率的影響。2 實(shí)驗(yàn)部分2.1 原料(表1)2.2 樣品制備按照表2 配方,用高速攪拌機(jī)充分?jǐn)嚢杈鶆?然后用小型三輥研磨機(jī)研磨2 遍,制備A 組分、B 組分和B1 組分。再按照表3 配方,將各組分用高速攪拌機(jī)充分?jǐn)嚢杈鶆蛎摎夂?倒入聚四氟乙烯模具中成膜,膜厚2mm,成膜條件為50℃下固化48 小時(shí)。表1 試劑表表2 實(shí)驗(yàn)配方表表3 實(shí)驗(yàn)配方表表4 吸水率數(shù)
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2021年13期2021-05-16
- PA6與PTT共混制備低吸水率尼龍復(fù)合材料
6基質(zhì)中加入低吸水率的PTT,考察PTT添加量對復(fù)合材料吸水率及各項(xiàng)機(jī)械性能的影響。1 材料與方法1.1 實(shí)驗(yàn)原料與設(shè)備原料。PA6(3816BR),天津海晶?。籔TT(503WS),美國殼牌;POE-g-MAH(GR216),美國陶氏;抗氧劑H161,德國布呂格曼。設(shè)備。TE-35型雙螺桿擠出機(jī),南京歐立;SA600注塑機(jī),海天塑機(jī);萬能試驗(yàn)機(jī)、缺口制樣機(jī)、簡支梁試驗(yàn)機(jī),美斯特。1.2 實(shí)驗(yàn)方法1.2.1 熔融共混將PA6顆粒、PTT顆粒及其他助劑在高速
鹽科學(xué)與化工 2021年2期2021-03-01
- 22種常見先煎中藥飲片的煎煮吸水率研究
,而先煎飲片的吸水率尚未見報(bào)道。飲片煎煮吸水率是飲片煎煮后所吸水量與飲片重量之比,又稱吸水系數(shù)[7]。由于飲片煎煮吸水率關(guān)聯(lián)到湯劑煎煮的加水量與得液量,測量先煎單味中藥飲片的煎煮吸水率可為中藥特殊煎煮標(biāo)準(zhǔn)的制定,以及智能煎藥機(jī)的研發(fā)提供參考。1 儀器與試藥YP20002電子天平(上海佑科儀器儀表有限公司);ZNHW智能恒溫電熱套(天津工興實(shí)驗(yàn)室儀器有限公司)。22種先煎中藥飲片的名稱見表1,每種飲片各3批,購自安徽人民中藥飲片有限公司、 安徽普仁中藥飲片有
中國民族民間醫(yī)藥 2020年23期2021-01-27
- 影響面粉粉質(zhì)檢測的相關(guān)要點(diǎn)分析
儀;穩(wěn)定時(shí)間;吸水率;小麥出粉率;面粉添加劑面團(tuán)品質(zhì)、食品最終加工品質(zhì)的優(yōu)劣大多數(shù)都取決于面團(tuán)的流變學(xué)特性,測定面團(tuán)的流變學(xué)特征,可以為小麥的分類和應(yīng)用提供科學(xué)、實(shí)際的依據(jù)。目前主要用于面團(tuán)流變學(xué)特征的測量儀器為brabender公司生產(chǎn)的面粉揉混儀和肖邦公司生產(chǎn)的吹泡儀。穩(wěn)定時(shí)間、弱化度、吸水率和形成時(shí)間等指標(biāo)為評價(jià)面粉品質(zhì)的常用指標(biāo)。本文分析了粉質(zhì)實(shí)驗(yàn)從樣品前處理到最終上機(jī)操作全過程的相關(guān)要點(diǎn),了解影響面粉粉質(zhì)測定結(jié)果的因素及作用機(jī)理,及時(shí)調(diào)整檢測條件
食品安全導(dǎo)刊·下旬刊 2020年9期2020-11-23
- 陶瓷磚吸水率不確定度評定及其不確定度在判定規(guī)則中的運(yùn)用
117)陶瓷磚吸水率是陶瓷磚分類的重要依據(jù)。為更進(jìn)一步精準(zhǔn)判定陶瓷磚吸水率是否符合GB/T 4100-2015規(guī)定要求,不確定度的評定是吸水率測定流程所需要的,應(yīng)引入判定規(guī)則。符合規(guī)定要求時(shí),判定表述為合格。實(shí)際檢測結(jié)果在涉及數(shù)值方面時(shí),需要引入檢測結(jié)果的不確定性,即測量不確定度。當(dāng)檢測結(jié)果涉及數(shù)值需要對結(jié)果進(jìn)行判定(合格或不合格)時(shí),需要引入一個(gè)符合要求的判定規(guī)則。1 測定方法本次測定采用GB/T 3810.3-2016 中的真空法對樣品(陶質(zhì)磚)進(jìn)行吸
中國建材科技 2020年4期2020-10-30
- 熱處理對三種木材尺寸穩(wěn)定性的影響
?紅橡; ?吸水率中圖分類號: ? S 781. 61 ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼: ? A ? ? ? ? ? ? ? ?文章編號:1001 - 9499(2020)02 - 0051 - 04木材是一種多孔結(jié)構(gòu)的有機(jī)高分子材料,當(dāng)周圍環(huán)境的溫濕度發(fā)生變化時(shí),木材會吸收或釋放水分,對環(huán)境有一定的調(diào)節(jié)作用,因此實(shí)木家具得到了廣大消費(fèi)者的喜愛。但木材吸收或釋放水分會引起木材變形,從而影響木制品的尺寸穩(wěn)定性。吸濕性與尺寸穩(wěn)定的“平衡點(diǎn)”一直以來都
林業(yè)科技 2020年2期2020-10-14
- 簡述粗骨料對混凝土性能的影響
要測試粗骨料對吸水率,孔隙率,顆粒形狀,強(qiáng)度等的影響,以研究其對混凝土性能的影響,以改善建筑工程中混凝土的機(jī)械性能和耐久性。關(guān)鍵詞 粗骨料;吸水率;針片狀含量;混凝土性能混凝土是一種多相復(fù)合材料系統(tǒng)。其組成和結(jié)構(gòu)的變化與宏觀力學(xué)性能密切相關(guān)。同時(shí),作為混凝土成分之一的粗骨料通常約占總體積的50%至70%。它起著填充和剛性骨架的作用,因此對混凝土非常重要。硬化混凝土的強(qiáng)度與三個(gè)角度有關(guān),即水泥石,粗骨料的強(qiáng)度以及粗骨料與水泥石基質(zhì)之間的過渡范圍。過去,用于水
建筑與裝飾 2020年16期2020-07-21
- 酒用陶瓷瓶吸水率測定方法的研究
之比為該試樣的吸水率,以百分?jǐn)?shù)表示。吸水率是衡量陶瓷制品質(zhì)量的重要物理性能指標(biāo)之一,該指標(biāo)是評價(jià)陶瓷產(chǎn)品的燒成程度、原料組成、原料配比、成型工藝的重要參數(shù)。陶瓷產(chǎn)品的機(jī)械強(qiáng)度、化學(xué)穩(wěn)定性和熱穩(wěn)定性等與吸水率有密切關(guān)系[1]。自從陶瓷瓶用于白酒包裝以來,市面上關(guān)于“酒瓶漏酒”現(xiàn)象時(shí)有報(bào)道,因而陶瓷酒瓶吸水率指標(biāo)得到重視?!熬破柯┚啤爆F(xiàn)象在排除了陶瓷瓶個(gè)體存在的細(xì)微裂縫缺陷外,多數(shù)是因陶瓷瓶的吸水率偏大造成。若吸水率偏大,當(dāng)酒存放時(shí)間越長,損失也會越多。因此,
釀酒科技 2020年5期2020-06-17
- 真空法檢測陶瓷磚吸水率的不確定度評定
測量了陶瓷磚的吸水率。文章對陶瓷磚吸水率測量不確定度的來源進(jìn)行了分析,利用測量結(jié)果及其它與實(shí)驗(yàn)相關(guān)的資料,對該測量結(jié)果的不確定度進(jìn)行了評定。關(guān)鍵詞:陶瓷磚;真空法;吸水率;測量不確定度Abstract: According to the standard GB/T 3810.3-2016, the water absorption of ceramic tiles was measured by vacuum method. In this paper,
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2020年12期2020-05-11
- 不同浸果時(shí)間對葡萄裂果的影響
了采后葡萄果實(shí)吸水率、裂果率的動(dòng)態(tài)變化,以期為生產(chǎn)上品種選擇和防止葡萄裂果等提供參考。1 材料和方法供試葡萄品種‘紅地球’‘魏可’‘意大利’‘玫瑰香’均采摘于天津市農(nóng)業(yè)科學(xué)院武清基地,樣株為3年生。采用單因素隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),重復(fù)3次。每個(gè)品種3行,每行5株,共15株,株行距3 m ×1 m。采用“對角線法”進(jìn)行采樣。采集成熟度一致、大小均勻、無病蟲害的果穗,立即放入一次性透明塑料水果保鮮盒中,并放入冰盒中,2 h內(nèi)運(yùn)回實(shí)驗(yàn)室,于當(dāng)天進(jìn)行浸果實(shí)驗(yàn)。4個(gè)品種各選
天津農(nóng)學(xué)院學(xué)報(bào) 2020年1期2020-04-11
- 一種基于電學(xué)特性的瀝青混凝土吸水狀況推測方法
建立瀝青混凝土吸水率與其電阻率的數(shù)學(xué)關(guān)系,以電阻率來推測瀝青混凝土內(nèi)部的含水率。結(jié)果表明,瀝青混凝土含水率與電阻率對數(shù)值具有良好的線性相關(guān)性,瀝青混凝土吸水率越大,電阻越小。所提方法可為不同瀝青混凝土面層的干濕狀況評定提供一定的借鑒。關(guān)鍵詞:路基工程;瀝青混凝土;電阻率;吸水率;推測方法中圖分類號:U416.217文獻(xiàn)標(biāo)識碼:Adoi: 10.7535/hbgykj.2020yx01001An estimation method for the absor
河北工業(yè)科技 2020年1期2020-04-10
- 浸泡和蒸煮對蒸谷糙米糊化特性的影響
煮;糊化特性;吸水率中圖分類號??TS??21文獻(xiàn)標(biāo)識碼??A文章編號??0517-6611(2020)04-0161-03doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2020.04.047開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識碼(OSID):Effect of Soaking and Steaming Treatment on Gelatinization Characteristics of Parboiled Brown RiceHE Yi-wen1
安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2020年4期2020-03-31
- 淺析不同摻量粉煤灰對建筑陶瓷坯體工藝性能的影響
,通過SEM和吸水率測試,得出以下結(jié)論:①在坯料中摻入粉煤灰到一定量后可降低坯體燒成溫度,當(dāng)摻量為30%時(shí),燒成溫度由1100℃降至1070℃;②摻加粉煤灰后使得坯體內(nèi)氣孔分布較均勻且氣孔較小;③摻加粉煤灰后使得坯體內(nèi)閉口氣孔增多,顯氣孔減少,故吸水率降低。當(dāng)粉煤灰摻量為20%時(shí),吸水率最低。Abstract: Applying fly ash to the production of building ceramics can not only redu
價(jià)值工程 2020年4期2020-03-25
- 22種常見先煎中藥飲片的煎煮吸水率研究
中藥飲片的煎煮吸水率。方法:選取22種常用的先煎中藥飲片,含毒性植物根類、質(zhì)地堅(jiān)硬的動(dòng)物介殼類、礦石類,分別加水浸泡,回流煎煮,依次進(jìn)行一煎(含先煎)、二煎。分別測量得液量,計(jì)算飲片的煎煮吸水率。結(jié)果:飲片的煎煮吸水率一煎(含先煎)普遍大于二煎,但珍珠母、石決明、煅石決明、煅瓦楞子除外。一煎(含先煎)吸水率數(shù)值分布:植物類大于169.3 %,介殼類、礦石類為23.3%~104.0%。二煎吸水率除煅石決明高達(dá)129.3 %之外,其余為6.0 %~44.0 %
中國民族民間醫(yī)藥·上半月 2020年12期2020-02-04
- 6種蘚類植物保水性能的研究
,比較了它們的吸水率及其在不同溫度條件下的保水性.提出了對水分調(diào)節(jié)能力的評估方法,獲得了8種植物水分調(diào)節(jié)能力的相對指標(biāo).按該指標(biāo)由高到低,分別是大灰蘚(0.8215)、大羽蘚(0.6727)、青蘚(0.5468)、東亞砂蘚(0.5321)、鱗葉蘚(0.5285)、絹蘚(0.4374)、佛甲草(0.2843)和假儉草(0.2126).關(guān)鍵詞: 蘚類植物; 吸水率; 保水性中圖分類號: Q 494 ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A ?文章編號: 1000-5137(2019
- 高吸水率釉面磚與低吸水率釉面磚工藝及燒成控制的異同點(diǎn)
空間,對一些低吸水率(0.1%以下)的釉面類產(chǎn)品,通過設(shè)備改造和技術(shù)升級轉(zhuǎn)為生產(chǎn)高吸水率 (0.5 ~ 3%)的釉面產(chǎn)品,請問潘工,在這些產(chǎn)品轉(zhuǎn)換過程中,我們生產(chǎn)系統(tǒng)應(yīng)該從哪些方面做好準(zhǔn)備工作呢?1 兩種不同吸水率坯料配方組成的差異點(diǎn)答:因產(chǎn)品的吸水率不同,故在配方設(shè)計(jì)時(shí),其燒成溫度也不同,一般情況下,高吸水率的坯料燒成溫度要低于低吸水率產(chǎn)品15 ~ 20℃左右。坯體的收縮率不同。高吸水率產(chǎn)品的收縮率相對要小一點(diǎn),故在將要轉(zhuǎn)為高吸水率前期要考慮改小壓機(jī)模具
佛山陶瓷 2019年8期2019-10-08
- 蘆薈改性黏膠纖維織物熱濕舒適性的模糊綜合評判
氣率、透濕量和吸水率4個(gè)指標(biāo),并運(yùn)用模糊綜合評價(jià)法對6種織物在不同的用途和環(huán)境下的熱濕舒適性做了綜合評價(jià)。結(jié)果表明:若織物用于夏季服裝和家紡織物,6種織物的熱濕舒適性能由優(yōu)到差依次為:彈力色織布、緯彈色織皺布、平布、縱凸條布、緯剪花色織布、雙層色織布;若織物用于冬季服裝和家紡織物,6種織物的熱濕舒適性能由優(yōu)到差依次為:彈力色織布、緯剪花色織布、緯彈色織皺布、縱凸條布、平布、雙層色織布。無論織物是用于夏季服裝和家紡織物,還是冬季服裝和家紡織物,彈力色織布的熱
現(xiàn)代紡織技術(shù) 2019年4期2019-09-10
- 建筑垃圾再生骨料在煤礦膏體充填技術(shù)中的應(yīng)用研究
垃圾再生骨料的吸水率要強(qiáng)于煤矸石骨料,其余的各項(xiàng)性質(zhì)總體相似;不同摻量配比條件下,建筑垃圾膏體的各項(xiàng)指標(biāo)均能滿足膏體的輸送性能與強(qiáng)度性能,并且建筑垃圾膏體的早期強(qiáng)度要略高于煤矸石膏體。關(guān)鍵詞:建筑垃圾;膏體充填;吸水率;再生骨料;抗壓強(qiáng)度DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.17.0651 引言膏體充填就是將水泥、粉煤灰和礦山產(chǎn)出的煤矸石等固體廢物在地面加工成膏狀漿體,在重力和高密度固體充填泵的共同作用下通過管道輸送至采煤工
山東工業(yè)技術(shù) 2019年17期2019-07-19
- 手表用皮革表帶吸水率性能研究
手表用皮革表帶吸水率性能進(jìn)行了研究。研究結(jié)果表明,皮革表帶的防水性等級可用其吸水率性能進(jìn)行區(qū)分;33.3%為吸水量為皮革表帶干重約三分之一的重量,可以作為鑒定其防水性的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),吸水率大于33.3%為不防水級別,小于或者等于33.3%為防水級別。關(guān)鍵詞:手表;皮革;表帶;吸水率;性能中圖分類號:TS57? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A? ? ? ? ?文章編號:2095-2945(2019)11-0070-03Abstract: In this paper
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2019年11期2019-06-27
- 基于統(tǒng)計(jì)分析的疏水化合孔栓物混凝土吸水率指標(biāo)的研究
廣應(yīng)用。混凝土吸水率是體現(xiàn)“疏水化合孔栓物”對混凝土性能改善效果的關(guān)鍵指標(biāo)。目前中國混凝土方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚無具體的吸水率控制指標(biāo),通常參照國內(nèi)外工程經(jīng)驗(yàn),參考BS 1881:Part122混凝土吸水率測試方法,以室內(nèi)條件下混凝土7 d的吸水率不大于1%作為控制指標(biāo)。另外,國內(nèi)外有關(guān)吸水率的測試方法包括英國標(biāo)準(zhǔn)BS 1881:Part122、JC 474-2008《砂漿、混凝土防水劑》、JTS 153-2015《水運(yùn)工程結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》等,上述標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于
中外公路 2019年1期2019-04-16
- 再生混凝土吸水率與強(qiáng)度的相關(guān)性研究
,常用建筑材料吸水率的高低來檢測混凝土的吸水性能,從而評估混凝土的強(qiáng)度。王立成等[1]、周靜海等[2]、李佳彬等[3]通過損傷混凝土毛細(xì)試驗(yàn)研究,發(fā)現(xiàn)在破損混凝土中毛細(xì)累積吸水曲線具有雙線性變化現(xiàn)象,而且一開始的吸水率要高于后期,但沒有研究再生混凝土的吸水率。劉寶舉等[4]、孫家國等[5]在相關(guān)試驗(yàn)后,得出試驗(yàn)樣品的吸水率與養(yǎng)護(hù)時(shí)間存在反比關(guān)系的結(jié)論,但未研究再生混凝土吸水率和養(yǎng)護(hù)時(shí)間的關(guān)系。陳亮亮等[6]研究發(fā)現(xiàn):再生混凝土的劈拉強(qiáng)度與取代率大小有關(guān),當(dāng)
長江科學(xué)院院報(bào) 2019年3期2019-03-20
- 用實(shí)驗(yàn)法判斷長石的助熔能力和燒成溫度范圍的寬窄*
驗(yàn),用燒成試片吸水率的測定數(shù)據(jù),找到各長石的“吸水率近零溫度”,溫度最低者為助熔能力最強(qiáng)的長石。為定量地比較幾個(gè)長石的燒結(jié)階段燒成溫度范圍的寬窄,提出了“燒結(jié)階段吸水率差率”的概念,以此作為比較長石在燒結(jié)階段燒成溫度范圍寬窄的依據(jù)。在坯體配方中引入燒結(jié)階段燒成溫度范圍較寬的長石能加寬陶瓷燒成的STR,如骨質(zhì)瓷是STR很窄的瓷種,使日用陶瓷減少了高溫變形缺陷和降低了產(chǎn)品口徑尺寸差;使陶瓷磚減少了大小尺寸差,降低了修邊加工量。1 實(shí)驗(yàn)在長石的化學(xué)成分上,很難按
陶瓷 2018年10期2018-10-16
- 龍家堡礦Ⅱ、Ⅲ煤層(合層)注水可注性研究
水分、孔隙率、吸水率、煤的堅(jiān)固性系數(shù)等參數(shù)的測定和煤層注水可注性研究,結(jié)果表明:龍家堡礦302和516工作面范圍內(nèi)Ⅱ、Ⅲ煤層(合層)原有水分大于4%,判定為可不注水煤層,可不采取煤層注水措施,但現(xiàn)場應(yīng)加強(qiáng)采掘面的噴霧灑水防塵工作。關(guān)鍵詞:煤層;注水;可注性;防塵;吸水率;孔隙率1 工程概況煤層注水是工作面防塵、沖擊地壓和煤與瓦斯突出防治以及提高頂煤冒放性等的有效措施,并且在避免粉塵爆炸,減少塵肺職業(yè)病發(fā)生等方面起關(guān)鍵作用[1,2]。隨著環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康日
科技風(fēng) 2018年27期2018-09-22
- 高、低吸水率拋釉磚變形控制的區(qū)別
方的拋釉磚以高吸水率為主導(dǎo),南方產(chǎn)區(qū)則以低吸水率為主,請問這兩種不同吸水率拋釉磚的變形值的控制,在燒成過程中有何異同點(diǎn)?答:目前拋釉磚從產(chǎn)品的吸水率高低來劃分的話,一般可分為低吸水率(小于0.1%)和高吸水率(大于0.5%以上)兩種。1拋釉磚變形控制的相同點(diǎn)(1) 不管是低吸水率還是高吸水率產(chǎn)品,其變形標(biāo)準(zhǔn)值必須以產(chǎn)品拋光后達(dá)到國標(biāo)或企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。(2) 都是以出窯后冷坯的變形值為燒成控制依據(jù)。(3) 每班都需要不定時(shí)對出窯坯體進(jìn)行吸水率測試和煮水看
佛山陶瓷 2018年6期2018-09-14
- 陶瓷磚吸水率真空法檢測關(guān)鍵影響因素
肖寒摘 要:吸水率是評價(jià)陶瓷磚質(zhì)量的一項(xiàng)重要指標(biāo),常出現(xiàn)同一陶瓷磚樣品吸水率真空法檢測結(jié)果差異較大的情況。根據(jù)毛細(xì)現(xiàn)象,得到了試驗(yàn)用水在陶瓷磚表面氣孔中上升高度的數(shù)學(xué)表達(dá)式,認(rèn)為試驗(yàn)用水表面張力系數(shù)和試驗(yàn)過程真空度變化是吸水率試驗(yàn)結(jié)果的關(guān)鍵影響因素。建議試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)明確試驗(yàn)用水溫度和純凈度的具體要求,試驗(yàn)過程真空度應(yīng)保持不變。關(guān)鍵詞:陶瓷磚;吸水率;表面張力系數(shù);真空度1 概述陶瓷磚吸水率是衡量瓷磚質(zhì)量優(yōu)劣的重要指標(biāo)之一,很大程度上影響著瓷磚的硬度、強(qiáng)
佛山陶瓷 2018年11期2018-02-18
- 粘土陶?;炷猎囼?yàn)和生產(chǎn)使用研究
試驗(yàn),根據(jù)初始吸水率、吸水率隨飽水時(shí)間的變化以及壓力下的吸水率三個(gè)指標(biāo)確定合適的預(yù)濕處理時(shí)間和方法,結(jié)果表明陶粒混凝土在泵送前和泵送后吸水率差小于4%時(shí),順利實(shí)現(xiàn)陶粒混凝土泵送。【Abstract】Through the test of clay ceramsite concrete, according to the three aspects of initial water absorption rate, the change of water a
中小企業(yè)管理與科技·中旬刊 2018年1期2018-02-06
- 利用高嶺土和玉米秸稈制備復(fù)合高吸水性樹脂
量等試驗(yàn)條件對吸水率的影響。結(jié)果表明,最佳條件下制備的樹脂具有高吸水性和強(qiáng)耐鹽性,其在蒸餾水中的最大吸水率為 468.7 g/g,在0.9%鹽溶液中的最大吸水率為173.6 g/g。采用紅外光譜法對樹脂結(jié)構(gòu)進(jìn)行表征分析。關(guān)鍵詞:吸水性樹脂;玉米秸稈;高嶺土;丙烯酸;丙烯酰胺;水溶液聚合法;吸水率中圖分類號: TQ322.9文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A文章編號:1002-1302(2017)23-0296-03傳統(tǒng)吸水樹脂大都為合成類吸水樹脂,雖然吸水率很高,但也有耐鹽
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2017年23期2018-01-29
- 皮革防水防油性能測試方法的研究進(jìn)展
油;表面張力;吸水率中圖分類號:TH145.2+2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)30-0171-021 概述皮革透水包括3個(gè)過程:(1)水與皮革表面接觸,在表面鋪展、濕潤;(2)水在皮革內(nèi)部滲透,皮革吸收水分;(3)水從皮革的一面透過另一面。因此,皮革防水性主要包括以下三層理解:(1)不潤濕性:防止皮革表面被水潤濕的性能,國外稱Water Repellency;(2)不吸水性:阻止皮革吸收水分,同時(shí)阻止水分在皮革內(nèi)部滲透,國外稱
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年30期2017-11-07
- 建筑垃圾再生骨料循環(huán)利用探討
詞:再生骨料;吸水率;抗凍性中圖分類號:X799 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)27-0189-02隨著我國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,城市化建設(shè)不斷加快,城市公共建筑和民用房屋建筑及市政道路建筑進(jìn)行大量的更新改造。建筑垃圾的產(chǎn)生和排出數(shù)量在快速增長,越來越多的建筑垃圾已經(jīng)引起各種社會問題,比如“深圳滑坡事故”,迫使我們要高度重視此類問題。目前我國建筑垃圾處理主要分為兩類:第一類就是采取就地填埋或者未經(jīng)過任何處理就把它們運(yùn)送到郊外進(jìn)行掩埋,此
科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年27期2017-09-19
- 花崗巖建筑板材吸水率的檢測及其重要性
和安全性,所以吸水率的檢測極其重要。關(guān)鍵詞:花崗巖建筑板材 吸水率 檢測方法 檢測重要性一、前言花崗巖因?yàn)槠涿烙^、耐腐蝕、高端大氣,所以經(jīng)常被作為公共建筑物和政府大樓的建筑材料。花崗巖的使用方法和注意事項(xiàng)一直是建筑方面專家關(guān)注的,如何正確使用花崗巖并且保證花崗巖的使用壽命將會直接關(guān)系到建筑物的安全性和可靠性。近幾年,建筑方面專家通過工程實(shí)踐發(fā)現(xiàn),花崗巖建筑板材的吸水率是研究花崗巖的一個(gè)重點(diǎn)。建筑施工前要對花崗巖建筑板材的吸水率進(jìn)行檢測,并且要充分認(rèn)識到吸水
魅力中國 2016年44期2017-07-01
- 生物基可降解營養(yǎng)缽水分變化規(guī)律
越高,營養(yǎng)缽的吸水率越高,水分含量變化越快,吸水性越好;紙質(zhì)營養(yǎng)缽吸水性最好,在3.5%氯化鈉溶液中的吸水率分別為25 ℃時(shí)484%、0 ℃ 時(shí)415%、50 ℃時(shí)489%,始終大于純水中25 ℃時(shí)470%、0 ℃時(shí)410%、50 ℃時(shí)472%的吸水率;其他營養(yǎng)缽在35%氯化鈉溶液中的吸水率均低于或等于純水中的吸水率,秸稈基營養(yǎng)缽吸水率在40%~60%之間,淀粉基營養(yǎng)缽吸水率為20%左右。通過水分含量變化規(guī)律的研究,為育苗選取水分含量相適應(yīng)的營養(yǎng)缽提供依據(jù)
江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2017年7期2017-05-23
- 湖泊淤泥制備保水陶粒的研究
制備了陶粒,以吸水率與抗壓強(qiáng)度為性能指標(biāo),分別采用碳酸氫銨、谷殼灰、谷殼碳作為造孔劑,探究了不同的造孔劑及加入量對陶粒性能的影響,并確定了粘土的加入比例及焙燒溫度。結(jié)果表明:當(dāng)選擇谷殼碳為造孔劑,加入15%時(shí)制得的陶粒有較好的吸水性能,吸水率達(dá)到43.0%。粘土的加入比例在5%~15%范圍內(nèi),陶粒的抗壓強(qiáng)度隨粘土的加入比例而降低。燒結(jié)溫度對陶粒的抗壓強(qiáng)度和吸水率都有較大的影響,1100 ℃下燒成的陶粒比900 ℃下有著更高的抗壓強(qiáng)度,但吸水性能下降。對比1
綠色科技 2017年6期2017-04-20
- 陶瓷磚吸水率測定儀真空泵水流倒吸的探究
軍摘要:陶瓷磚吸水率真空試驗(yàn)裝置是檢驗(yàn)陶瓷磚吸水率、顯氣孔率、表觀相對密度和容重的重要設(shè)備。對陶瓷磚吸水率真空試驗(yàn)裝置在使用過程中出現(xiàn)的電磁開關(guān)失靈、真空容器水位無法控制、水流倒吸進(jìn)真空泵、真空泵向外噴油等故障現(xiàn)象進(jìn)行了深入探究,從設(shè)備原理入手,找出了故障發(fā)生的原因,關(guān)鍵詞:陶瓷磚 吸水率 真空泵 水流倒吸一、導(dǎo)言陶瓷磚存在的質(zhì)量問題集中在破壞強(qiáng)度、斷裂模數(shù)、吸水率等方面。自2015年12月1日起施行的國家標(biāo)準(zhǔn)《陶瓷磚》(GB/T 4100-2015)取消
中國校外教育(上旬) 2016年7期2016-10-21
- 浸泡條件對生產(chǎn)糖漿的碎米吸水率與pH值的影響
生產(chǎn)糖漿的碎米吸水率與pH值的影響,為今后糖漿生產(chǎn)提出理論依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)。結(jié)果表明,利用碎米生產(chǎn)糖漿的最佳浸泡溫度、時(shí)間、pH值分別為50 ℃、60 min和7。關(guān)鍵詞 碎米;浸泡條件;吸水率;pH值;糖漿中圖分類號 TS210.9 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 1007-5739(2016)05-0298-02Abstract To provide the theoretical basis and technical indexes of syrup pr
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技 2016年5期2016-10-20
- 棉花秸稈超輕粗骨料表面改性的試驗(yàn)研究
佳包裹方式,以吸水率試驗(yàn)來驗(yàn)證表面改性的效果。結(jié)果表明,分層包裹比混合包裹效果好,包裹層更?。槐┧狨シ浪苛衔剿嗟姆绞礁男孕Ч詈?;表面改性后的棉花秸稈超輕粗骨料1 h吸水率可以控制在10%~20%。關(guān)鍵詞:棉花秸稈;粗骨料;表面改性;吸水率棉花秸稈是一種產(chǎn)量大、可再生的農(nóng)業(yè)廢棄物。合理有效地開發(fā)利用棉花秸稈制作超輕粗骨料不僅可以節(jié)能利廢,還可以享受眾多優(yōu)惠政策和免稅待遇,而且在同等產(chǎn)品性能下,綜合生產(chǎn)能耗少(不需要高溫?zé)疲?、生產(chǎn)成本低、經(jīng)濟(jì)效益好
新型建筑材料 2016年5期2016-08-08
- 聚合物VAE與丙烯酸防水涂料的性能比較研究
詞:防水涂料;吸水率;拉伸強(qiáng)度;流平性;抗流掛性聚合物防水涂料屬柔性雙組份防水材料,由液料部份和粉料部份組成,液粉比一般在1:0.8~1:2.5之間。涂料干膜具有優(yōu)異的彈性及低溫柔性,對各種基材具有好的粘接性,廣泛用于屋頂、內(nèi)外墻、廚衛(wèi)間等裝修防水。目前聚合物乳液普遍使用的是丙烯酸或VAE乳液,兩者在施工性能及力學(xué)性能上均有較大的差別。本文從丙烯酸及VAE兩種乳液制成的JSⅡ型防水涂料涂膜的流平性、抗流掛性、吸水率、浸水后析出物、拉伸強(qiáng)度、斷裂伸長率及粘接
橡塑技術(shù)與裝備 2016年12期2016-07-13
- 聚合物改性剛性防水砂漿配方優(yōu)化研究
學(xué)強(qiáng)度、抗?jié)B和吸水率的影響。關(guān)鍵詞:可再分散乳膠粉;剛性防水砂漿;抗?jié)B;吸水率0 引言建筑物滲漏一直是困擾建筑質(zhì)量的通病,為保證建筑結(jié)構(gòu)的長期耐久性,必須采取相關(guān)措施保證防水密封,在多種防水材料中,水泥基防水砂漿作為無機(jī)材料占主要組成的材料體系,具有耐久性能方面的優(yōu)勢。在防水砂漿中,水泥水化產(chǎn)生的硬化體結(jié)構(gòu)作為骨架提供整體抗?jié)B壓力、與潮濕基面的粘接力,耐久性,長期的抗折和抗壓強(qiáng)度增長[1];聚合物通過在硬化體結(jié)構(gòu)孔隙和界面區(qū)域成膜,增強(qiáng)體系的內(nèi)聚力、密實(shí)度
新型建筑材料 2016年3期2016-06-27
- 粉煤灰對粉煤灰
—污泥陶粒性能的影響
Pa,24 h吸水率3.30%,表觀密度1270 kg/m3陶粒,達(dá)到高強(qiáng)度、低吸水率高性能輕骨料的要求.在同一焙燒條件下,提高粉煤灰摻量可提高顆粒強(qiáng)度,降低吸水率.關(guān)鍵詞:粉煤灰;污水污泥;陶粒;吸水率;顆粒強(qiáng)度;膨脹率0引言固體廢物是固態(tài)或半固態(tài)廢棄物的總稱,包括城市生活垃圾(亦稱城市固體廢物)、有害有毒固體廢物和無毒無害固體廢物三大類.無毒無害廢物指粉煤灰、建筑垃圾等.污水處理廠污泥也可以被列為固體廢物中的一類[1].粉煤灰污染已成為中國最大的單一固
河北建筑工程學(xué)院學(xué)報(bào) 2016年1期2016-06-18
- 竹材加工剩余物耐鹽性高吸水保水材料的制備及性能
產(chǎn)物吸水樹脂的吸水率的影響。堿液種類選取300.00 g·kg(-1)氫氧化鈉水溶液、丙烯酸中和度為60.0%,引發(fā)劑用量為0.04 g,引發(fā)劑與單體丙烯酸同時(shí)加入、單體丙烯酸的用量為8.0 mL時(shí)吸水率高,達(dá)718.20 g·g(-1)。圖1表4參12關(guān)鍵詞:木材科學(xué)與技術(shù);吸水樹脂;吸水率;接枝共聚;單體中和度高吸水性樹脂(super absorbent resin,簡稱SAP)是20世紀(jì)50年代開始發(fā)展起來的含強(qiáng)親水基團(tuán)的水溶脹型新型功能高分子材料,
浙江農(nóng)林大學(xué)學(xué)報(bào) 2016年2期2016-04-27
- 不同摻量拋光廢渣對陶瓷磚性能的影響
對陶瓷磚強(qiáng)度、吸水率、體積密度及導(dǎo)熱系數(shù)的影響規(guī)律。研究表明:在兩種燒成溫度(1230 ℃、1175 ℃)下,陶瓷磚的吸水率及開口氣孔率均隨著拋光廢渣摻量的增加而增加,且吸水率及開口氣孔率變化曲線相似;陶瓷磚的體積密度、斷裂模數(shù)及導(dǎo)熱系數(shù)均隨著拋光廢渣摻量的增加逐漸降低;整體上,在1230 ℃溫度下,同等拋光廢渣摻量的陶瓷磚的斷裂模數(shù)、體積密度及導(dǎo)熱系數(shù)的數(shù)值均比在1175 ℃溫度下的要小。關(guān)鍵詞:陶瓷磚;拋光廢渣;導(dǎo)熱系數(shù);體積密度;吸水率1 引言陶瓷拋
佛山陶瓷 2015年10期2016-03-07
- 瓷磚“吸水率”別忽視施工不當(dāng)易造成脫落
近日,“瓷磚吸水率檢測不合格”的消息引得不少消費(fèi)者開始關(guān)注“吸水率”,而在此之前,有很大一部分消費(fèi)者更注重瓷磚鋪貼后的“空鼓率”而非“吸水率”。然而,除空鼓率以外,吸水率與裝修質(zhì)量有很大關(guān)系:比如瓷磚本身吸水率過高,瓷磚鋪貼后有可能脫落;而如果吸水率過低,瓷磚很可能由于鋪貼不當(dāng)也脫落。為提高消費(fèi)者的認(rèn)知度,解釋“吸水率”的重要性,連日來記者對市場進(jìn)行了走訪?,F(xiàn)狀:瓷磚吸水率不被關(guān)注據(jù)了解,吸水率是陶瓷產(chǎn)品對水有一定的吸附滲透能力,即將瓷磚放在水中充分吸水之
農(nóng)業(yè)知識·百姓新生活 2014年4期2014-08-15
- 測試條件對室外人造板吸水性能的影響
有尺寸變化率、吸水率、內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度、膠合強(qiáng)度、靜曲強(qiáng)度、彈性模量等[8]。吸水率是衡量人造板材的重要指標(biāo)之一,通常是指板材浸在一定溫度水中24 h所吸收水分的重量與浸水前重量之比[6,9~12]。由于相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)未對測試方法進(jìn)行更加具體詳細(xì)的規(guī)定,所以測試時(shí)往往會因?yàn)闂l件的差異而導(dǎo)致測試結(jié)果存在差異。國內(nèi)學(xué)者對室內(nèi)用纖維板吸水率特性有系統(tǒng)全面的研究[6,9,13~14],而室外人造板只對竹模板和竹塑復(fù)合材料在水溫和時(shí)間方面進(jìn)行了研究[4,6],但對室外用纖維板、
浙江林業(yè)科技 2012年2期2012-07-30
- 對陶瓷磚吸水率檢測方法的探討
65)1 概述吸水率是指陶瓷磚吸入水分的多少,也是衡量陶瓷磚質(zhì)量好壞的重要指標(biāo)之一。吸水率的大小反映了陶瓷磚內(nèi)部孔隙情況和結(jié)構(gòu)的疏密程度,吸水率越大,內(nèi)部孔隙越多,結(jié)構(gòu)越疏松,陶瓷磚的強(qiáng)度越低;反之表明孔隙越小,結(jié)構(gòu)越致密,陶瓷磚強(qiáng)度越高。 我國現(xiàn)行陶瓷磚檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)GB/T3810.3-2006 規(guī)定了兩種吸水率的檢測方法:煮沸法和真空法。 但在檢測工作中,兩種檢測方法得到的結(jié)果相差甚遠(yuǎn),直接影響到對陶瓷磚質(zhì)量的判定,究竟哪種檢驗(yàn)才能更準(zhǔn)確測定吸水率呢? 因
中國建材科技 2010年3期2010-08-26
- 真空度對干壓陶瓷磚吸水率的影響
04)1 前言吸水率是評價(jià)干壓陶瓷磚內(nèi)在質(zhì)量優(yōu)劣的重要指標(biāo)之一,它的大小對干壓陶瓷磚的強(qiáng)度、線性膨脹、抗凍性、抗沖擊等性能有著重要的影響。吸水率大表明干壓陶瓷磚內(nèi)部空隙多,結(jié)構(gòu)疏松,強(qiáng)度低,反之表明燒結(jié)程度好,內(nèi)部空隙少,結(jié)構(gòu)致密,強(qiáng)度高[1]。吸水率檢測結(jié)果的判定,甚至還會影響到批次產(chǎn)品的綜合判定,使本應(yīng)合格的產(chǎn)品判為不符合標(biāo)準(zhǔn)的不合格品。同時(shí),干壓陶瓷磚吸水率的變化還能反映出原料的變化以及球磨細(xì)度、成形壓力和燒成溫度等工藝參數(shù)的變化和波動(dòng)[2,3],對
中國建材科技 2010年2期2010-02-24