• α型高强石膏应用和概述
21年品牌 40万+商家 超1.5亿件商品

α型高强石膏应用和概述

正版保障 假一赔十 可开发票

48.05 6.2折 78 全新

仅1件

广东广州
认证卖家担保交易快速发货售后保障

作者滕朝辉,张庆盈,张艳辉主编

出版社中国建材工业出版社

ISBN9787516037638

出版时间2023-06

装帧平装

开本16开

定价78元

货号14407432

上书时间2024-10-18

灵感书店

三年老店
已实名 已认证 进店 收藏店铺

   商品详情   

品相描述:全新
商品描述
目录
上篇α型高强石膏应用

 1α型石膏产品应用

 1.1α型高强石膏

 1.2高强石膏三维集成数字化装配式建筑建材

 1.3α型磷石膏陶瓷模具

 1.4α型磷石膏防火门芯填料

 1.5α型石膏架空活动地板

 1.6α型磷石膏功能性填料

 1.7α型石膏型精密铸造

 1.8α型石膏基船舶电缆密封材料

 1.9α型磷石膏改性胶凝材料及充填技术

 1.10α型石膏制水泥

 1.11α型石膏3D打印材料

 1.12α型磷石膏基充填骨料

 1.13α型预铸式玻璃纤维增强石膏板(GRG)

 1.14α型石膏模袋

 1.15α型石膏土壤固化剂水稳材料

 2α型高强石膏基材料

 2.1α型高强石膏基保温材料

 2.2α型高强石膏基耐水材料

 3α型高强石膏基材料试验测定

 3.1试验材料

 3.2试验流程

 3.3仪器设备与测试方法

 4α型高强石膏耐水性与强度

 4.1可再分散乳胶粉的作用

 4.2有机硅防水剂的作用

 4.3STMP的作用

 4.4石膏耐水机理

 5α型高强耐水复合石膏试验

 5.1概述

 5.2原材料

 5.3试验方法

 5.4试验配合比设计及试验结果

 6特殊耐水石膏

 6.1概述

 6.2原材料

 6.3试验方法及步骤

 6.4试验结果及分析

 7补强增韧耐水复合石膏

 7.1概述

 7.2原材料

 7.3试验方法

 7.4试验结果与分析

 8高耐水抹面复合石膏

 8.1概述

 8.2原材料

 8.3实验室配合比设计及试验结果

 8.4工程应用

 8.5工程应用实况

 下篇α型高强石膏概述

 9磷石膏原料

 10磷石膏净化处理

 10.1磷石膏预处理

 10.2磷石膏净化处理对形成α型高强石膏的影响

 10.3预处理对磷石膏相变过程的影响

 10.4预处理对α型高强石膏晶体形态的影响

 10.5预处理对α型高强石膏形成与形态的影响机理

 10.6磷石膏净化处理对α型高强石膏晶形的影响

 11媒晶剂

 11.1无机盐类媒晶剂

 11.2有机酸(盐)类媒晶剂

 11.3表面活性剂类媒晶剂

 11.4预处理对α型高强石膏晶形调控的影响

 11.5α型高强石膏晶体形态与抗压强度的关系模拟

 12α型高强石膏制备方法

 12.1常压水热法制备α型高强石膏

 12.2天然石膏制备α型高强石膏

 12.3蒸压法制备α型高强石膏

 12.4盐溶液法制备α型高强石膏

 12.5液相法制备α型高强石膏

 12.6α型高强石膏制备机理

 12.7α型高强石膏的水化硬化

 13α型高强磷石膏检测

 14杂质对磷石膏水化硬化性能的影响

 14.1不同酸对α型高强石膏水化硬化性能的影响

 14.2微观机理分析

 14.3影响α型高强石膏性能的因素分析

 15α型磷石膏凝结膨胀性能研究测定

 16α型高强石膏凝结膨胀率系统研究

 16.1原材料

 16.2试验仪器和设备

 16.3试验方法

 17粒度对α型高强石膏凝结膨胀性能的影响

 17.1试样中使用材料的粒度分布

 17.2粒度对α型高强石膏基本性能的影响

 17.3粒度对α型高强石膏凝结时间的影响

 17.4粒度对α型高强石膏抗折强度的影响

 17.5粒度对α型高强石膏凝结膨胀性能的影响

 17.6粒度对α型高强石膏凝结膨胀的影响

 18混水率对α型高强石膏的凝结膨胀性能的影响

 18.1混水率对α型石膏性能的影响研究

 18.2混水率对α型高强石膏凝结膨胀率的影响机理

 19外加剂对α型高强石膏凝结膨胀性能的影响

 19.1缓凝剂对α型高强石膏凝结膨胀性能的影响

 19.2减水剂对α型高强石膏凝结膨胀性能的影响

 参考文献

内容摘要
建筑材料行业是我国碳排放 较大的行业之一,采取切实有力措施,全力推进碳减排工作,提前实现碳达峰,为国家总 体实现碳达峰预定目标和碳中和愿景作出积极贡献,

是建筑材料行业必须履行的社会责任 和应尽的义务。 由于煅烧温度低,原材料在煅烧过程中不会分解出二氧化碳,石膏作为胶凝材料使用 的碳排放量较低。据测算,

石膏基建筑材料的碳排放量只有水泥基建筑材料的1/4左右。 当然,石膏与水泥相比,强度较低、耐水性差,但石膏也因有表观密度较小、保温隔热性 好、吸释水

性好等特性,成为调节室内空气相对湿度不可替代的材料。再者,石膏行业的 研究者正在通过煅烧工艺的改进和外加剂的研制,努力提高石膏基胶凝材料的强度和耐 水性。 

当前,我国建筑材料行业 “碳达峰”和 “碳中和”目标任务的实现时间十分紧迫。工 业副产石膏特别是磷石膏的资源化安全高效利用的任务亦十分紧迫。 《α型高强石

膏应用 和概述》一书的面世,必将助我国 “双碳”目标任务的实现和磷石膏的资源化安全高效利 用一臂之力。

精彩内容
2021年1月,中国建筑材料联合会发布“全力推进碳减排,提前实现碳达峰——推进建筑材料行业碳达峰、碳中和行动倡议书”。倡议书认为,建筑材料行业是我国碳排放较大的行业之一,采取切实有力措施,全力推进碳减排工作,提前实现碳达峰,为国家总体实现碳达峰预定目标和碳中和愿景作出积极贡献,是建筑材料行业必须履行的社会责任和应尽的义务。由于煅烧温度低,原材料在煅烧过程中不会分解出二氧化碳,石膏作为胶凝材料使用的碳排放量较低。据测算,石膏基建筑材料的碳排放量只有水泥基建筑材料的1/4左右。当然,石膏与水泥相比,强度较低、耐水性差,但石膏也因有表观密度较小、保温隔热性好、吸释水性好等特性,成为调节室内空气相对湿度不可替代的材料。再者,石膏行业的研究者正在通过煅烧工艺的改进和外加剂的研制,努力提高石膏基胶凝材料的强度和耐水性。当前,我国建筑材料行业“碳达峰”和“碳中和”目标任务的实现时间十分紧迫。工业副产石膏特别是磷石膏的资源化安全高效利用的任务亦十分紧迫。《α型高强石膏应用和概述》一书的面世,必将助我国“双碳”目标任务的实现和磷石膏的资源化安全高效利用一臂之力。

   相关推荐   

—  没有更多了  —

以下为对购买帮助不大的评价

此功能需要访问孔网APP才能使用
暂时不用
打开孔网APP