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        高嶺土水泥基材料對我國的經濟建設產生深遠的影響 生產系統具有高效率、低能耗、低投入

        山東埃爾派 | 點擊量:0次 | 2021-03-13

        摘要
        高嶺土是塑料和橡膠制品的重要填料,在以往作為填料使用時,通常認為產品性能主要取決于顆粒的大小分布和顆粒的比表面積。但是現代科學研究證明,經選礦提純和粉碎加工后的高嶺土

        高嶺土是塑料和橡膠制品的重要填料,在以往作為填料使用時,通常認為產品性能主要取決于顆粒的大小分布和顆粒的比表面積。但是現代科學研究證明,經選礦提純和粉碎加工后的高嶺土粉體表面帶有大量經基和含氧官能團,具有酸性,經鍛燒加工后的高嶺土酸性更強。此外,由于高嶺土比表面積大、表面能較高,導致其與有機高聚物體系的相容性差,因此在用于高聚物基(如環氧樹脂或乙烯基樹脂)材料的填料時,必須對其進行表面改性,以獲得更優性能的制品。

        王晴等以礦渣與偏高嶺土為主要原材料,加入粉煤灰、發泡劑等輔助原料,在堿性激發劑作用下,于常溫下制成標準磚大小的墻體材料,探究影響墻體材料抗壓強度和熱導率的主要因素及其變化規律,通過SEM照片進行微觀分析。結果表明,水玻璃模數為1.2時抗壓強度非常大且熱導率較小;水玻璃摻量與抗壓強度和熱導率成正比;增大液固質量比,試件抗壓強度增大,熱導率減小,當水玻璃模數為1.2、水玻璃摻量(以Na2O計)為3%,液固質量比為0.5時,無機礦物聚合物墻體材料對應較大的抗壓強度和較低的熱導率。粉煤灰以30%取代礦渣和偏高嶺土時,試件抗壓強度與保溫性能均良好。發泡劑可以明顯提高試件的保溫性能,發泡劑的適宜攪課0.5%。試件抗壓強度均在30MPa以上,而且熱導率明顯低于黏土磚,是一種承重且保溫的新型墻體材料,該實驗研究為應用和推廣這種新型墻體材料提供理論依據。

        地聚合物基纖維復合材料由于地聚合物基纖維復合材料,高嶺土加工技術強度高且熱穩定性好,所以在國外已經用于汽車及航空工業、有色金屬鑄造及冶金行業、土木工程、塑料工業等。地聚合物基纖維復合材料具有較好的力學性能,制備工藝又比較簡單,在土木工程中可部分替代木材或金屬作為建筑結構材料,還可利用其阻燃、耐高溫等特性用于新型建筑裝飾材料或耐火保溫材料。所以,地聚合物基材料在我國土木工程中有廣闊的應用前景。

        由高嶺土制備的土聚水泥高嶺土加工設備兼具有有機高分子、陶瓷、水泥的優良性能,又有原材料豐富、工藝簡單、價格低廉、節約能源等優點,是一種環保型“綠色建筑材料”。土聚水泥有望取代傳統的硅酸鹽水泥,將成為一種應用較為廣泛的建筑材料。高嶺土水泥基材料的研究和發展必將對非金屬礦資源的開發利用,對我國的經濟建設和社會發展產生深遠的影響。

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