无机阳极型混凝土防腐阻锈剂研究

被引量 : 1次 | 上传用户:wind1120
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
沿海地区所处的特殊环境决定了该区域内混凝土建筑物极易受氯盐及硫酸盐侵蚀,侵蚀极大危害了建筑物的结构安全及使用寿命。本研究针对氯盐及硫酸盐侵蚀的作用机理寻找合适的防腐阻锈剂,最终确定防腐阻锈剂由密实组分、防腐组分及亚硝酸盐共同组成。该外加剂为无机型粉剂,具有原材料容易获得、生产工艺简单和对环境基本无污染的特点。本试验研究的主要内容有:1)针对氯盐及硫酸盐的侵蚀机理,选择密实组分、防腐组分和亚硝酸盐共同组成防腐阻锈剂,参考相关文献和课题组前期研究成果确定防腐阻锈剂三种组分的掺量,共设计亚硝酸钙系
其他文献
管道支架从上世纪五、六十年代已经开始运用,直到现在还有大批管架还在继续使用,其使用年限已超过或接近允许使用年限。同时,受使用环境的影响,已有部分管架破损;再加上生产工艺的要求,管架上的管道不断增加,导致了新旧管道布置复杂化,也使管架受力不均匀化。为了尽快检测出管道支架的可靠性,本文将依据相应规范,结合管架的使用现状,进行可靠性鉴定,并给出合理方案。本文对催化剂厂管道支架的使用现状进行了研究,其研究
学位
二氧化钛纳米管阵列(TNTA)由于具有高比表面积、取向高度一致性、以及突出的物理化学性质,使得其在光催化降解、气敏、染料敏化太阳能电池、湿度传感器和光致变色等领域具有广泛的应用前景。本论文通过阳极氧化法,制备得到贵金属Ag、Pd、Au复合的TNTA。以TNTA为模板,复合贵金属Ag制备出可重复使用的多功能表面拉曼增强(SERS)基底。研究了染料敏化TNTA的光促氢敏、气敏机理以及Pd催化剂的作用。
学位
在自制垂直筛板流化床实验装置中,以FCC催化剂和空气作为流化介质,对垂直筛板流化床的流化性能和传质性能进行冷模实验研究。考察了以圆型、方型及倒锥型垂直筛板为内构件的新型流化床的气固两相流化状况,研究了板孔气速、固体循环量和帽罩开孔比、板孔径等筛板结构对这三种流化床压降的影响。用自行设计的帽罩提升量收集器,测量帽罩提升量。考察了板孔气速、固体循环量和帽罩开孔比、板孔径等筛板结构对提升量强度的影响。以
学位
TiO_2薄膜是一种重要的半导体功能材料,以其无毒、稳定性好、催化活性高、无二次污染等优点,在光电转换、太阳能的转化和储存、光催化降解有害气体和水中的污染物等方面已获得较为广泛的研究和应用。为了提高TiO_2的光催化活性,科学工作者们在TiO_2薄膜的制备和影响光催化活性的因素及其负载技术等方面做了大量的研究。本论文分别采用“电化学氧化法”和“液相化学氧化法”,在钛基板上制备出二氧化钛线型薄膜,探
学位
随着科学技术的飞速发展,人们的生活水平也有了很大提高。特别是二战后,人们的饮食结构有了很大变化,肉类和油脂的消费剧增是食物结构中最大的变化。而与之相随的是,糖尿病、心脑血管疾病、肿瘤等的发病率也飞速增多。中国已经是肥胖人口增长最快的国家之一,是糖尿病患者人数居世界第二,Ⅱ型糖尿病发病率世界第一。研究表明,血浆中脂联素水平与这些疾病的发生有密切关系,且脂联素球状区是其行使功能的主要结构。故通过对脂联
学位
第一部分反向斑点杂交方法的建立目的:建立一种灵敏、特异、快速检测结核分枝杆菌(tubercle bacillus, TB)耐药相关基因突变的反向斑点杂交法(Reverse Dot Blot, RDB),用于临床对利福平,异烟肼耐药的快速诊断。方法:设计的用来检测耐药的探针包括:5条野生型和7条突变型探针用来检测利福平耐药,2条野生型和3条突变型探针用来检测异烟肼耐药并将其固定在尼龙膜上,使用生物素
学位
我国每年因为建筑活动产生的废弃混凝土有1-2亿吨,这些废弃物大部分都堆放在垃圾堆放场内,这些垃圾在运输过程中造成二次污染,破坏了生态环境。再生骨料用来替代天然骨料已经数年,使用再生骨料的潜在利益非常巨大,其应用既可以减少废弃混凝土排放量和对环境造成的二次污染,节省大量的处理费用,又可以减少天然砂石的消耗,保护自然资源和人类的生存环境,产生良好的经济、社会和环保效益。废弃混凝土最有价值的处理方法就是
学位
目的:了解本地产超广谱β—内酰胺酶(extended spectrum beta-lactamases, ESBLs)大肠埃希菌(Escherichia coli)的耐药情况,探讨转座子与整合子遗传标志在耐多药产ESBLs大肠埃希菌中的作用。方法:1.初步筛选试验(Screening test):选用头孢噻肟、头孢他啶、氨曲南、头孢曲松药敏纸片对71株大肠埃希菌进行产ESBLs筛选试验,凡头孢他啶
学位
严寒地区交通工程经常受到除冰盐冻害的影响,通常掺入引气剂可以提高交通工程的混凝土抗冻性,但并不能改善混凝土的渗透性,交通工程中混凝土结构的破坏往往是由于环境中氯离子因混凝土孔隙的毛细管作用渗入到混凝土内部,引发钢筋锈蚀而使混凝土结构发生的破坏。严重者盐冻直接剥蚀破坏,为此,本研究探索了严寒地区交通工程混凝土在内掺憎水和引气双重条件下对混凝土的改性效应。结合ASTM C1202测试手段和SEM微观方
学位
近年来,随着建筑业的快速发展,混凝土成为当今建筑工程中用途最广、用量最大的建筑材料之一。同时,我国提倡建设节约型社会,提倡节能环保,绿色减排的可持续发展战略,降低钢材的大规模使用,减少结构自重,成为当今建筑业研究的热点问题,因此轻集料混凝土就凸显出其优势。轻骨料混凝土,因其轻质、高强、保温、耐火、隔声、抗震性能好等特点,在现代建筑中得到应用。随着我国轻骨料混凝土的迅速发展,它将成为仅次于普通混凝土
学位