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为实现可持续发展,解决既可使用丰富石灰石资源制造建筑材料、又不使石灰石高温分解排放CO2的矛盾,模拟了地底堆积岩的形成过程,在水热条件下将石灰石粉末与废玻璃混合,在低温(≤200℃)下固化成具有高强度的建筑材料,由于低温下石灰石不分解从而实现了CO2零排放.研究表明:无机添加剂的含量、固化时间以及固化温度均会影响产品强度,生成的硅酸钙水合物(C-S-H)和托勃莫来石被证明是产品强度增加的主要原因.
大家都知道,其实采光板本身具有很多的优点,比如使用年限较久,而且具有良好的保温效果等。正因如此,采光板在市场中也越来越受到消费者的青睐。尤其是在温室覆盖方面,人们通常会优先选择该材料。 事实上,采光板本身的优势众多,但是如果所选择的产品质量不达标,那么将会导致花了高价钱却买到低品质的产品。通常情况下,优质的采光板产品不仅具有较好的隔热能力,而且价格经济,正常情况下能够使用十年的时间。但是,如果消费者选择不慎,购买到劣质的采光板,那么将可能会在三四年、甚至一两年内就出现严重的黄化问题,或者是在遭遇冰雹侵袭之后产生破损。在选购的过程中,我们应当考虑到该产品的两个重要属性——防紫外线性能及防雾滴性能。采光板之所以能够使用较长的时间却不出现老化的问题,就是因为其的制作材质比较特殊。而且其中还特别添加了一层防紫外线保护材质。这样一来,不仅可以延长产品的使用寿命,同时还可以避免受到紫外线的伤害。那么,作为消费者,我们该如何来判断采光板是否具有这一防紫外线保护层呢?通常在检测这一保护层厚度和均匀度的时候,需要采用专业的设备来进行检测。不过,判断其有无则通过肉眼在阳光下即可鉴别。采光板的另外一个重要性能就是防雾滴性能,这一性能对于温室场所使用具有非常重要的意义。这是因为温室内相对湿度较高,因而很容易产生冷凝水,导致透光率下降。因此建议大家一定要选择具有防雾滴功能的采光板。
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通过研究减缩剂对聚羧酸减水剂的塑化效果、聚羧酸减水剂对减缩剂的减缩效果以及两者同掺后对水泥基材料力学性能的影响来探讨两者的相容性.结果表明:两者在水泥基材料中的相容性良好,减缩剂对聚羧酸减水剂的塑化效果有一定提高作用,原因是减缩剂的加入会略微降低掺有聚羧酸减水剂的水泥颗粒表面的zeta电位,并且使聚羧酸的PEO支链得到伸展;聚羧酸减水剂对减缩剂的减缩效果有明显的增强作用,并且可以降低减缩剂对水泥基材料力学性能所产生的负面影响.
可以采用的方法就是严格控制材料的质量。相比较来说,如果采光板的内外表面比较平滑,那么更有利于进行阳光的反射。此外,还可以在其表面涂抹适量的涂料,从而将更多的光线进入室内。 除此之外,考虑到从上部窗户而进入到室内的阳光辐射量较多,所以还可以在上部窗户上选择具有光谱选择性的镀膜玻璃制作采光板,这样可以使可见光透过,而且把红外辐射阻隔在室外。如此一来,将能够达到更好的节能效果。
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对不同锈蚀率下钢筋混凝土梁的加载破坏过程进行了声发射试验,研究了声发射事件定位结果与梁构件裂缝开展位置的对应关系及声发射信号特征.结果表明:对于不同锈蚀率下的钢筋混凝土梁,声发射事件定位结果与裂缝位置具有较好的对应性,利用声发射技术对缺陷源进行定位是可行的,并且可根据声发射事件数量的增长情况来判断梁构件的受力阶段;随着应力水平的增大,钢筋混凝土梁声发射信号频段中心由低频向高频转移;随着钢筋锈蚀率的增大,钢筋混凝土梁在破坏过程中的声发射事件数量减少,其释放的总能量降低.
通过室内拉拔试验和剪切试验,对比研究了不同界面处理方式对刚柔复合式路面界面层抗剪强度、黏结强度的影响,并依托工程实践对新型高碳糖露石剂的应用效果进行了验证.结果表明:与光面、拉毛、喷砂等传统界面处理方式相比,应用新型高碳糖露石剂处理水泥混凝土板表面能显著提高界面层的抗剪强度和黏结强度,与现有露石剂使用效果相当,但相比之下,新型高碳糖露石剂可降低约93%的成本,经济效益显著.
采用比等效导热相等法则,把颗粒改性复合材料导热系数求解问题转化为含有单个颗粒立方单元体的导热系数求解.通过在单元体中定义复合体,计算出复合体的导热系数.在此基础上分别采用串、并联模型,推导出颗粒改性复合材料导热系数计算公式.采用本方法的计算结果与文献报道的实验数据进行了对比,表明本方法计算结果比Luikov算法及经典的Maxwell-Eucken模型更为,与实验数据吻合较好,从而为颗粒改性型复合材料导热系数计算提供了一种简单、可靠的方法.