研究
æ¹¿æ³•è„±ç¡«æ˜¯ç‡ƒç…¤çƒŸæ°”è„±ç¡«çš„ä¸»æµæŠ€æœ?该过程会产生大é‡è„±ç¡«çŸ³è†,制备砂浆等绿色建æäº§å“是其资æºåŒ–利用的é‡è¦é€”径。但由于脱硫系统工艺水循环使ç”?åŠ ä¹‹è„±ç¡«åºŸæ°´é›¶æŽ’æ”¾è¦æ±?使脱硫石è†ä¸­æ°¯ç¦»å­å«é‡è¾ƒé«?严é‡å½±å“石è†ç ‚浆性能。因æ­?å¯¹é«˜å«æ°¯è„±ç¡«çŸ³è†ä¸­æ°¯ç¦»å­è¿›è¡ŒæŽ§åˆ¶,以抑制其对石è†ç ‚æµ†åˆ¶å“æ€§èƒ½çš„ä¸åˆ©å½±å“?å·²æˆä¸ºå½“å‰ç ”究热点。介ç»äº†æ°¯ç¦»å­å¯¹çŸ³è†ç ‚浆的作用机ç?åŒ…æ‹¬å¯¹çŸ³è†æ°´åŒ–过程ã€å¸æ°´æ€§èƒ½çš„å½±å“ç­‰ã€‚å¯¹ç›®å‰æ°¯ç¦»å­çš„æŽ§åˆ¶æŠ€æœ¯åšå‡ºç³»ç»Ÿæ¢³ç?包括物ç†å±‚é¢å¸é™„氯离å­åŠå µå¡žæ°¯ç¦»å­è¿ç§»å­”é?以åŠåŒ–学层é¢è½¬åŒ–æˆæ°¯é“é…¸ç›ã€‚æ­¤å¤?å¯¹é«˜å«æ°¯çŸ³è†ç ‚浆的制备æ¡ä»¶è¿›è¡Œäº†æ€»ç»“,其中,脱硫石è†åœ?50~180℃下煅烧1.5~2.5 h,得到的脱硫建筑石è†å…·æœ‰è¾ƒé«˜çš„致密度以åŠè¾ƒä½Žçš„孔隙çŽ?å¯é˜»ç¢æ°¯ç¦»å­è¿ç§»;缓å‡å‰‚能延长å‡ç»“æ—¶é—´,但ä¸åˆ©äºŽæ°¯ç¦»å­è¿ç§»çš„æŽ§åˆ¶;ä¿æ°´å‰‚能够æé«˜çŸ³è†ç ‚æµ†ä¿æ°´æ€?但会加快氯离å­è¿ç§ºû凿°´å‰‚å¯é™ä½Žæ°´ç°æ¯?抑制氯离å­è¿ç§ºû防水剂改善了孔隙结构,æŠ‘åˆ¶äº†ç ‚æµ†è¡¨é¢æ°¯åŒ–钙的生æˆã€‚并对未æ¥é‡‡ç”¨é«˜æ°¯è„±ç¡«çŸ³è†åˆ¶å¤‡çŸ³è†ç ‚浆的å‘展趋势进行了展望ã€?..

1104

2021-09-22

研究
逿°´ç –æ˜¯ä¸€ç§æ–°å…´çš„è·¯é¢ç ?逿°´ç –的铺设能够加强地表与地下水的交æ?缓解城市的内æ¶ç¾å®³ã€‚è¿‘å¹´æ¥,出现了大é‡å…³äºŽé€æ°´ç –的制备åŠå…¶ä½¿ç”¨ç‰¹æ€§ç­‰çš„相关研究。å¦ä¸€æ–¹é¢,éšç€å·¥ä¸šåŒ–çš„ä¸æ–­å‘展,产生了大é‡çš„工业固体废弃ç‰?如果处置ä¸å½“,这些废弃物的堆存ä¸ä»…å æ®å¤§é‡å®è´µçš„土地资æº?还会给当地的土壤ã€å¤§æ°”åŠæ°´çŽ¯å¢ƒå¸¦æ¥æžå¤§çš„å±å®³ã€‚而工业固废中包å«å¤§é‡çš„SiO2ã€Al2O3等无机éžé‡‘属氧化ç‰?这些éžé‡‘属氧化物是砖体制备中所常è§çš„æˆåˆ†ã€‚å› è€?将工业固废ç»è¿‡å¤„ç†åŽç”Ÿäº§é€æ°´ç ?既能å‡è½»å·¥ä¸šå›ºåºŸå¯¹çŽ¯å¢ƒçš„å±å®³,åˆèƒ½èŠ‚çº¦é€æ°´ç –çš„ç”Ÿäº§æˆæœ¬,能够带æ¥çޝä¿åŠç»æµŽåŒé‡æ•ˆç›Šã€‚ç›®å‰å·²æœ‰å¤§é‡åˆ©ç”¨å·¥ä¸šå›ºåºŸåˆ¶å¤‡çޝä¿é€æ°´ç –的研究,但是由于工业固废ç§ç±»ç¹å¤š,特性ä¸ä¸€,导致相关研究较为分散,亟需对这些研究的å应原ç†è¿›è¡Œå½’纳总结,以便åŽç»­ç ”究的深入进行。本文在阅读国内外有关工业固废制备环ä¿é€æ°´ç –的论文的基础ä¸?ä»Žåˆ©ç”¨å·¥ä¸šå›ºåºŸåˆ¶å¤‡é€æ°´ç –的原料特性ã€ç”Ÿäº§å·¥è‰ºã€å应机ç†ä»¥åŠå¸¸ç”¨çš„è¡¨å¾æ–¹æ³•等方é¢å‡ºå?æ€»ç»“äº†å·¥ä¸šå›ºåºŸåˆ¶å¤‡é€æ°´ç –çš„ç ”ç©¶è¿›å±•ã€‚é€æ°´ç –的孔隙结构是影å“逿°´ç –强度åŠé€æ°´æ€§çš„é‡è¦å› ç´ ,é€šè¿‡å¯¹é€æ°´ç –孔隙结构的研究,å¯ä»¥ä»ŽåŽŸç†ä¸Šä¸ºé€æ°´ç –的生产æä¾›ä¾æ®ã€‚å› è€?本文é‡ç‚¹å¯¹é€æ°´ç –的孔隙结构的分布类型ã€å½¢æˆæœºç†ã€è¡¨å¾æ–¹æ³•åŠåœ¨å­”ç»“æž„ç ”ç©¶åŸºç¡€ä¸Šè¿›ä¸€æ­¥åˆ©ç”¨æ•°å€¼æ¨¡æ‹Ÿæ–¹æ³•ç ”ç©¶é€æ°´ç –çš„æ¸—é€æ€§çš„æ•°å€¼æ¨¡æ‹Ÿæ–¹æ³•进行了归纳与总结。最å?基于目å‰å·¥ä¸šå›ºåºŸåˆ¶å¤‡çޝä¿é€æ°´ç –åŠå…¶å­”结构的研究现çŠ?总结了该领域的研究é‡ç‚¹åŠå‘展剿™¯ã€?..

1358

2021-09-22

研究
掺硼金刚石在原有金刚石高硬度ã€é«˜ç¨³å®šæ€§ã€è‰¯å¥½çš„生物相容性等优良性能的基础ä¸?具有åŠå¯¼ä½“甚至低温超导特æ€?以åŠå®½çš„电化学势窗ã€ä½ŽèƒŒæ™¯ç”µæµç­‰ç”µåŒ–学优势。目å‰?掺硼金刚石膜被公认为是æžä½³çš„ç”µåŒ–å­¦ç”µæžææ–?大é‡ç ”ç©¶å·¥ä½œé›†ä¸­åœ¨ç¡¼çš„æŽºæ‚æ–¹å¼ã€æŽºç¡¼é‡‘åˆšçŸ³è†œå¾®è§‚å½¢è²ŒæŽ§åˆ¶ã€æŽºç¡¼é‡‘åˆšçŸ³è†œè¡¨é¢ä¿®é¥°ç­‰æ–¹é¢,以优化掺硼金刚石膜的性能,拓展其应用空间。本文基于对掺硼金刚石结构的认识,综述了其电学åŠç”µåŒ–学性能研究进展,é˜è¿°äº†å…¶ä¸»è¦åˆ¶å¤‡æ–¹æ³•。并分æžäº†æŽºç¡¼é‡‘刚石膜作为电æžåœ¨æ¶ˆæ¯’æ€èŒã€åºŸæ°´å¤„ç†ã€è¶…级电容器ã€ç”Ÿç‰©ä¼ æ„Ÿå™¨ç­‰é¢†åŸŸçš„应用现状åŠå‰æ™¯ã€?..

1774

2021-09-17

研究
过渡金属氮化ç‰?transition metal nitrides,TMNs)因具有硬度高ã€çƒ­ç¨³å®šæ€§å¥½ç­‰ç‰¹ç‚?被作为一ç§ç¡¬è´¨çº³ç±³å¤šå±‚薄膜在工程领域得到广泛使用。但TMNs低的韧性é™åˆ¶äº†å…¶ä½œä¸ºçº³ç±³å¤šå±‚薄膜在先进制造领域的å‘å±•ã€‚å¦‚ä½•åœ¨ä¿æŒé«˜ç¡¬åº¦çš„å‰æä¸‹å¢žåŠ è–„è†œçš„éŸ§æ€?æˆä¸ºè¶…硬薄膜é¢ä¸´çš„æ–°æŒ‘战。综述了TMNs纳米多层薄膜的增韧研究进å±?包括TMNs薄膜传统的增韧方æ³?延性相增韧ã€ç›¸å˜å¢žéŸ§ã€åŽ‹åº”åŠ›å¢žéŸ§ã€ç»“构优化增éŸ?以åŠé€šè¿‡æé«˜ä»·ç”µå­æµ“度æ¥å¢žå¼ºç¡¬è´¨é™¶ç“·è–„膜韧性的å¯è¡Œé€”径;å¹¶æå‡ºé€šè¿‡åˆç†çš„化学æˆåˆ†ã€å®è§‚结æž?衬底约æŸ)和微观结æž?åŽŸå­æœ‰åº)的设è®?å¯ä»¥èŽ·å¾—è¶…ç¡¬å’Œè¶…éŸ§çš„è¶…æ™¶æ ¼TMNs薄膜ã€?..

1391

2021-09-09

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