细粉加工设备(20-400目)

我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。

超细粉加工设备(400-3250目)

LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。

粗粉加工设备(0-3MM)

兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。

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碳酸钙类土黏聚力

  • 微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)固化土体研究 进展

    2024年5月14日 — 微生物诱导碳酸钙沉积技术(MICP)是近年来兴起的经济、环保和耐久的防风治沙方法。为了研究MICP固化土体的工程特性,本文对MICP进行了系统的归纳总结, 2024年7月24日 — 通过扫描电镜观察发现MICP加固紫色土形成了大量球状碳酸钙晶体和片状碳酸钙晶体,分布于土壤颗粒表面和间隙中起胶结作用并增加土颗粒表面粗糙度,从而 微生物诱导碳酸钙沉积固化三峡库区黏性紫色土试验研究

  • 基于微生物诱导碳酸钙沉积技术的黏性土水稳性改良

    2019年2月12日 — 近年来,基于微生物矿化作用的微生物诱导碳酸钙沉积(microbial induced calcium carbonate precipitation,MICP)技术成为土体改性技术的热点议题,引起国内外 2020年11月9日 — 研究表明:土样最优糯米浆浓度为3%,此时土体无侧限抗压强度与内摩擦角达到最大;MICP技术最佳配比为2:1胶菌质量比、05M胶结液浓度,此时产碳酸钙量 改良微生物诱导碳酸钙沉淀技术加固粉性土力学性能

  • 基于微生物诱导碳酸钙沉积技术的黏性土水稳性改良

    采用微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)技术对黏性土进行改性处理,以改善其水稳性与抗侵蚀能力 利用喷洒法将配制的微生物菌液及胶结液先后喷洒至黏性土表层进行MICP处理, 2021年2月27日 — 试验,分析了在不同干密度条件下各梯度纳米碳酸钙掺量对重塑红黏土黏聚力、内摩擦角、抗剪强度以及应力应变曲线的影 响,从红黏土矿物颗粒胶体化学的角度 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

  • 微生物固化砂质黏性紫色土的三轴抗剪强度与浸水抗压强度

    摘要: 土颗粒间黏结力不足是导致土壤侵蚀流失的重要原因,微生物诱导方解石沉积(microbial induced calcite precipitation, MICP)技术能胶结土颗粒,改善土体力学特性 2024年6月5日 — 微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)技术是新兴的岩土工程绿色加固技术,在黄土边坡加固方面具有良好的应用前景。MICP加固黄土受多种因素影响,除了外界环境、材料特 微生物诱导碳酸钙沉淀加固黄土影响因素试验研究

  • 基于微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)改善淤泥质土强度 百度学术

    摘要: 采用微生物诱导碳酸钙沉积 (MICP)对淤泥质土进行处理,用于提高淤泥质土的强度以武汉东湖淤泥为研究对象,对MICP改性淤泥质土进行快剪试验与固结快剪试验试验结果 2024年8月14日 — 摘要: 三峡库区自然灾害频发;微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)技术是一种具有能耗低、无污染且可持续优点的土体加固技术。 黏性紫色土是三峡库区主要土壤类 MICP固化三峡库区黏性紫色土试验研究

  • 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

    为了探寻纳米碳酸钙对桂林红黏土力学强度特性的影响机理,利用TSZ1型三轴试验仪进行不固结不排水三轴压缩试验,分析了在不同干密度条件下各梯度纳米碳酸钙掺量对重塑红黏土黏聚力、内摩擦角、抗剪强度以及应力应变曲线的影响,从红黏土矿物颗粒胶体化学的角度阐释纳米碳酸钙对红黏土 钙质结核主要是由碳酸钙组成的结核状自生沉积物,又名碳酸盐结核或石灰结核。 钙质结核层的形成与气候因素有关,一般在半干旱地区的平原或低地由蒸发或淋滤作用形成,也有机械沉积的原生构造,其形成机制受水动 钙质结核 百度百科

  • 淤泥(土力学)百度百科

    土体抗剪强度作为结构设计最重要的参数,受含水率影响较大,随着淤泥中含水率增大,其呈降低趋势。高含水率亦影响土体粘聚力,使土颗粒间作用力减弱。黄丽珊的研究表明,淤泥的粘聚力与液限和含水率之差呈正 本文选取5种碳酸钙含量(429、1745、9866、13185、14382 g/kg)差异显著的北方碱性旱地农田土壤(黑土、淡黑钙土、潮土、灰钙土和黄绵土)为研究对象,分析土壤及其各粒级团聚体中有机碳、碳酸钙和不同形态钙含量的分布特征及相关性,探讨碳酸钙对碱性旱地土壤有机碳的影响。石灰性土壤团聚体中钙形态特征及其与有机碳含量的关系

  • 碎石内摩擦角

    岩土工程粘聚力和内摩擦角如何选用问答土壤内摩擦角怎么算查看更多关于的问题>>相关等您帮助的附近的朋友换一换更多等您帮助的提问>>好搜问答总能找到你的答案登录一下,也成为分享知识的。2020年6月11日 — 摘 要:微生物诱导碳酸钙沉积(MICP )能够加固散粒土体,是岩土工程中新兴绿色加固技术之一。然而,关于微生物加固机理以及矿化形成过程的研究尚不多见。基于微流控芯片技术开发了微生物加固可视化系统,利用该系统开展了微生物诱导 《岩土工程学报》2020年第6期中文摘要

  • 微生物诱导碳酸钙沉淀加固黄土影响因素试验研究

    2024年6月5日 — 微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)技术是新兴的岩土工程绿色加固技术,在黄土边坡加固方面具有良好的应用前景。MICP加固黄土受多种因素影响,除了外界环境、材料特性和加固方式等因素外,钙源、胶结液浓度、养护龄期和养护方式等对微生物加固黄土也起着决定 2022年1月6日 — 以填充土壤孔隙并胶结颗粒,使土体获得较高的 粘聚力和强度。微生物对土壤的这类影响类似于 硅酸盐水泥的作用,因此也称为生物水泥。微生 物矿化可通过几种微生物过程来实现,包括尿素 水 解(van Paassen et al, 2010a; Dejong et al, 2010;生物固土用于防风固沙的研究进展 NJU

  • 土壤地理第五章棕壤棕壤于褐土 百度文库

    棕壤、褐土关系 1都有粘化过程:棕壤以淋淀粘化(机械淋淀粘化) 为主,褐土淋溶粘化和残积粘化均有,以后者为主。 2CaCO3积聚,与降水量有关,也和母质有关,碳 酸盐母质上发育为褐土,而非碳酸钙母质发育为棕 壤。2 天之前 — 土地荒漠化严重危害人类的生存和可持续发展。微生物诱导碳酸钙沉积技术(MICP)是近年来兴起的经济、环保和耐久的防风治沙方法。为了研究MICP固化土体的工程特性,本文对MICP进行了系统的归纳总结,从MICP的国内外发展与现状、MICP固化土体的力学特性、MICP固化土体的作用机理分析了MICP对固化土体 微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)固化土体研究进展 汉斯出版社

  • 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

    2021年2月27日 — 根据不同起始干密度下,各纳米碳酸钙掺量对 重塑红黏土黏聚力、内摩擦角的影响绘出各指标间 关系曲线图(图1,图2)。由图1、图2可见,在不同 纳米碳酸钙掺量下重塑红黏土的黏聚力、内摩擦角 与起始干密度的关系分别为指数函数和线性函数,白云岩,是一种沉积碳酸盐岩。主要由白云石组成,常混入石英、长石、方解石和粘土矿物。呈灰白色,性脆,硬度大,用铁器易划出擦痕。遇稀盐酸缓慢起泡或不起泡,外貌与石灰岩很相似。按成因可分为原生白云岩、 白云岩(一种沉积碳酸盐岩)百度百科

  • 黄土(沉积物的一种)百度百科

    黄土的 粒度成分 是区别其他 第四纪沉积物 的代表特征之一。 黄土组成成分均一,以含高量粉土颗粒(005~0005mm)为特征,其中粗粉粒(005~001mm)含量在50%以上,黏土颗粒(025mm的颗粒)。总 2009年8月4日 — 瑚、海藻、贝壳等)成因的、富含碳酸钙或碳酸镁等物质的特殊岩土介质,主要分布于热带海洋中。钙质 砂的主要化学成分为CaCO。。钙质砂有骨骸、球粒、包粒和团粒4种颗粒类型[1’2]。棱角大,有内孔隙,孔隙比高,易破碎,是钙质砂的主要特征[1’2]。钙质砂的胶结性及对力学性质影响的实验研究。

  • 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

    2021年2月27日 — 根据不同起始干密度下,各纳米碳酸钙掺量对 重塑红黏土黏聚力、内摩擦角的影响绘出各指标间 关系曲线图(图1,图2)。由图1、图2可见,在不同 纳米碳酸钙掺量下重塑红黏土的黏聚力、内摩擦角 与起始干密度的关系分别为指数函数和线性函数,2024年8月31日 — 本文提出微生物诱导碳酸钙沉淀作用(Microbial Induced Carbonate Precipitation, MICP)协同植被护坡用于边坡工程。 MICP能提高303%根土复合体粘聚力峰值,但不能改变根土复合体随含根量改变而变化的强度规律。 上述结果表明:MICP在一定范 MICP作用下根土复合体强度研究 汉斯出版社

  • 第四章各类土的工程地质特征 百度文库

    第四章各类土的工程地质特征一、淤泥类土(二)工程地质特征 1高孔隙比,结构疏松多孔,孔隙比常见值为 10~20; 2高含 (二)砂类土(S)的工程地质性质 土中粘粒较少,以砂粒为主,以原生矿物石英、云 母为主;单粒结构,无连结,孔隙大 2018年5月7日 — 摘要: 通过在膨润土中掺入不同量的 CaCO 3 模拟高放射性核废料(highlevel radioactive waste,HLW)处置库周围地 下水侵入屏障生成 CaCO 3 后膨润土性状的变化。 通过配置 4 组不同 CaCO 3 掺入量的膨润土进行了有荷膨胀试验、压缩试验和直剪试验,运用太沙基一维固结理论计算了渗透系数,并采用扫描电子显微镜 膨润土碳酸钙混合物的力学特性

  • 改性膨胀土胀缩变形的研究进展 汉斯出版社

    2022年11月5日 — 摘要: 膨胀土因其吸水膨胀、失水收缩的特性往往会对工程结构造成不可逆的损伤,改性膨胀土便是通过添加改性材料来改变其微观结构与力学性质,改善土体的胀缩特性,解决因胀缩变形而引发的膨胀土结构破坏问题。在以往的研究中,国内外学者通过对膨胀土力学性质与内部结构的探索,逐步 2023年2月4日 — 式中,c'为饱和土的黏聚力, 为法向总应力,φ'为饱 和土的内摩擦角,s为基质吸力,ua为孔隙气压力,χ 为有效应力系数,τs为饱和土强度,τus为与吸力直接 相关的抗剪强度,可称为吸力强度。 式(1)最大的困难在于χ值难以确定。学者们通非饱和黏性土抗剪强度模型对比分析及参数确定方法 cstam

  • 微生物加固砂土弹塑性本构模型 (The elastoplastic

    2021年9月3日 — 微生物诱导碳酸钙沉淀 MICP)是一种利用环境友好的微生物加固岩土体的新方法 。 试验结果表明, MICP加 固砂的刚度,强度和剪胀性增强,可压缩性 碳酸钙是一种无机化合物,化学式为CaCO₃,是石灰石、大理石等的主要成分。碳酸钙通常为白色晶体,无味,基本上不溶于水,易与酸反应放出二氧化碳。它是地球上常见物质之一,存在于霰石、方解石、白垩、石灰岩 碳酸钙 百度百科

  • 碳酸钙5大类表面改性剂的作用机制及其改性效果初探

    2020年10月26日 — 中国粉体网讯 由于碳酸钙为亲水性无机化合物,表面含有大量的羟基结构,使得碳酸钙与有机高聚物的亲和性差,易形成聚集体,在高聚物内部分散不均匀,从而造成复合材料间界面缺陷,直接应用效果不好,并且随着填充量的增加,这些缺点更加明显,过量填充甚至使制品无法使用。2021年2月27日 — 小,干湿循环对SH固化黄土的黏聚力影响明显。不同掺量的SH固化黄土试件经3次干湿循环黏聚力下降,第4次循环后略 有增大再下降,经多次循环下降平缓。经3~4次干湿循环的固化黄土试件的内摩擦角均有不同程度的降低,随后基本趋于稳 定。固化黄土的干湿循环特性研究

  • 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

    2021年2月27日 — 根据不同起始干密度下,各纳米碳酸钙掺量对 重塑红黏土黏聚力、内摩擦角的影响绘出各指标间 关系曲线图(图1,图2)。由图1、图2可见,在不同 纳米碳酸钙掺量下重塑红黏土的黏聚力、内摩擦角 与起始干密度的关系分别为指数函数和线性函数,2019年9月6日 — 高,但是粘聚力与内摩擦角的增大规律并不相同:粘聚力的增大速率随水泥掺量的增 大而不断减小,内摩擦角的增大规律随水泥掺量的增大而呈“S”型。关键词:红黏土;水泥土;直剪试验;内摩擦角;粘聚力 中图分类号:TU411 文献标志码:B 文章编号:16730062(2019)04水泥掺量对红粘土固结体抗剪特性影响的试验研究

  • 淤泥质土 性质 百度文库

    表现在天然含水量、有机质含量、孔隙比接近沿海淤泥类土经验值的下限值;粘粒含量、液限、塑限、塑性指数、压缩系数、灵敏度均小于沿海淤泥类土经验值的下限值;渗透系数、饱和度基本相同;而力学强度明显高于沿海淤泥类土。2020年12月4日 — 粉体改性剂对碳酸钙进行表面改性的目的是提高碳酸钙的应用性能,拓宽碳酸钙的应用范围和市场,并通过粉体的表面涂层改性可引领一些新的应用领域和蓝海市场。 1 改性碳酸钙在聚氯乙烯领域应用 与普通碳酸钙相比,改科普 改性碳酸钙的24种应用及相应改性剂作用 知乎

  • (硕士论文)MICP加固干旱半干旱地区遗址土的特性与机理

    2024年5月19日 — 为1:1时,土体抗压强度较素土提升26倍,粘聚力提高62倍,内摩擦角增大 39%,土体力学性能得到显著增强,加固效果最好。 (2)经扫描电镜试验结果分析,通过诱导微生物新陈代谢产生的碳酸钙沉2018年4月3日 — 下,试样强度随含蜡率减小而增大,胶结试样的强度主要取决于膨润土的量,其中含蜡率在667% 到50%之间时,强度增长较缓;③试样的黏聚力随含蜡率的变化存在最小值,同一含蜡率下,钢珠 试样黏聚力较大,内摩擦角一般较小,且含蜡率对玻璃珠试样内摩擦角的影响比人工胶结球状颗粒材料的三轴试验研究

  • 盐渍土的工程性质 百度文库

    b 酸性结晶性侵蚀主要是地下水的硫酸根离子与混凝土中的铝酸三钙作用生成钙矾,使混凝土强度丧失。 c 碱性侵蚀是指当碱溶液NaOH浓度较大百度文库且有二氧化碳存在时,NaOH渗入混凝土孔隙,形成具有10个结晶水的碳酸钠,其体积可为原来的25倍,对混凝土强度同样会造成一定的危害。2015年10月15日 — 第七章砂岩及粉砂岩第七章 砂岩及粉砂岩

  • SICP 方法加固饱和砂土提高抗液化能力的 动三轴试验研究

    2022年11月9日 — Seed等[27]认为,土中单元体的法向有效应力等 于零(σ'= 0)即标志着初始液化应力状态的发生;而Castro[28]认为土体的液化取决于是否发生大规模 的流动与位移破坏。实际上,土体破坏是渐进发展 的[29]。试验中的胶结试样都具备一定的黏聚力,即2021年3月30日 — 通过 图3看出,加入MICP的根土复合体抗剪强度在任何含根量下都要高于未加入MICP的根土复合体,这是由于MICP以微生物为核心产生的具有胶结作用的碳酸钙减少了土体间的孔隙,增强了土体间的粘聚力;在04%时提高了1699 kPa,此时的MICP对根土 MICP作用下根土复合体强度研究 hanspub

  • 钙质砂抗剪强度的试验研究 汉斯出版社

    文章主要是通过对钙质砂和硅质砂进行直剪试验,探究钙质砂的剪切破坏和抗剪强度与硅质砂的区别,并对钙质砂设置不同的孔隙比和颗粒级配、以及干砂与湿砂的对比试验,研究多种参数对钙质砂抗剪强度的影响。结果表明:钙质砂的黏聚力随着不均匀系数增加先减小后增大,而内摩擦角先增大后 2003年12月10日 — 砂类土 的直剪试验 反复直剪强度试验 自由膨胀率试验 膨胀率试验 有荷载膨胀率试验 表征土体抗剪性能的指标包括粘聚力 和内摩擦角 纯水 脱气水和离子交换水 土试样 用于试验的具有代表性的土样 中华人民共和国国家标准

  • 生物固土用于防风固沙的研究进展 NJU

    2022年1月6日 — 以填充土壤孔隙并胶结颗粒,使土体获得较高的 粘聚力和强度。微生物对土壤的这类影响类似于 硅酸盐水泥的作用,因此也称为生物水泥。微生 物矿化可通过几种微生物过程来实现,包括尿素 水 解(van Paassen et al, 2010a; Dejong et al, 2010;摘要: 采用微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)技术对黏性土进行改性处理,以改善其水稳性与抗侵蚀能力 利用喷洒法将配制的微生物菌液及胶结液先后喷洒至黏性土表层进行MICP处理,并开展一系列崩解试验,通过数字图像处理技术对土样的崩解过程进行定量分析和评价基于微生物诱导碳酸钙沉积技术的黏性土水稳性改良

  • 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

    为了探寻纳米碳酸钙对桂林红黏土力学强度特性的影响机理,利用TSZ1型三轴试验仪进行不固结不排水三轴压缩试验,分析了在不同干密度条件下各梯度纳米碳酸钙掺量对重塑红黏土黏聚力、内摩擦角、抗剪强度以及应力应变曲线的影响,从红黏土矿物颗粒胶体化学的角度阐释纳米碳酸钙对红黏土 钙质结核主要是由碳酸钙组成的结核状自生沉积物,又名碳酸盐结核或石灰结核。 钙质结核层的形成与气候因素有关,一般在半干旱地区的平原或低地由蒸发或淋滤作用形成,也有机械沉积的原生构造,其形成机制受水动 钙质结核 百度百科

  • 淤泥(土力学)百度百科

    土体抗剪强度作为结构设计最重要的参数,受含水率影响较大,随着淤泥中含水率增大,其呈降低趋势。高含水率亦影响土体粘聚力,使土颗粒间作用力减弱。黄丽珊的研究表明,淤泥的粘聚力与液限和含水率之差呈正 本文选取5种碳酸钙含量(429、1745、9866、13185、14382 g/kg)差异显著的北方碱性旱地农田土壤(黑土、淡黑钙土、潮土、灰钙土和黄绵土)为研究对象,分析土壤及其各粒级团聚体中有机碳、碳酸钙和不同形态钙含量的分布特征及相关性,探讨碳酸钙对碱性旱地土壤有机碳的影响。石灰性土壤团聚体中钙形态特征及其与有机碳含量的关系

  • 碎石内摩擦角

    岩土工程粘聚力和内摩擦角如何选用问答土壤内摩擦角怎么算查看更多关于的问题>>相关等您帮助的附近的朋友换一换更多等您帮助的提问>>好搜问答总能找到你的答案登录一下,也成为分享知识的。2020年6月11日 — 摘 要:微生物诱导碳酸钙沉积(MICP )能够加固散粒土体,是岩土工程中新兴绿色加固技术之一。然而,关于微生物加固机理以及矿化形成过程的研究尚不多见。基于微流控芯片技术开发了微生物加固可视化系统,利用该系统开展了微生物诱导 《岩土工程学报》2020年第6期中文摘要

  • 微生物诱导碳酸钙沉淀加固黄土影响因素试验研究

    2024年6月5日 — 微生物诱导碳酸钙沉淀(MICP)技术是新兴的岩土工程绿色加固技术,在黄土边坡加固方面具有良好的应用前景。MICP加固黄土受多种因素影响,除了外界环境、材料特性和加固方式等因素外,钙源、胶结液浓度、养护龄期和养护方式等对微生物加固黄土也起着决定 2022年1月6日 — 以填充土壤孔隙并胶结颗粒,使土体获得较高的 粘聚力和强度。微生物对土壤的这类影响类似于 硅酸盐水泥的作用,因此也称为生物水泥。微生 物矿化可通过几种微生物过程来实现,包括尿素 水 解(van Paassen et al, 2010a; Dejong et al, 2010;生物固土用于防风固沙的研究进展 NJU

  • 土壤地理第五章棕壤棕壤于褐土 百度文库

    棕壤、褐土关系 1都有粘化过程:棕壤以淋淀粘化(机械淋淀粘化) 为主,褐土淋溶粘化和残积粘化均有,以后者为主。 2CaCO3积聚,与降水量有关,也和母质有关,碳 酸盐母质上发育为褐土,而非碳酸钙母质发育为棕 壤。2 天之前 — 土地荒漠化严重危害人类的生存和可持续发展。微生物诱导碳酸钙沉积技术(MICP)是近年来兴起的经济、环保和耐久的防风治沙方法。为了研究MICP固化土体的工程特性,本文对MICP进行了系统的归纳总结,从MICP的国内外发展与现状、MICP固化土体的力学特性、MICP固化土体的作用机理分析了MICP对固化土体 微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)固化土体研究进展 汉斯出版社