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国家科技支撑计划(2011BAE29B00)

作品数:5 被引量:48H指数:5
相关作者:童庆樊霆汤婕叶文玲陈海燕更多>>
相关机构:合肥水泥研究设计院工程设计公司安徽农业大学武汉理工大学更多>>
发文基金:国家科技支撑计划更多>>
相关领域:环境科学与工程化学工程天文地球一般工业技术更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 2篇化学工程
  • 2篇环境科学与工...
  • 1篇天文地球
  • 1篇轻工技术与工...
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 4篇玄武岩
  • 2篇熔融特性
  • 2篇析晶
  • 2篇析晶性能
  • 1篇低温脱硝
  • 1篇玄武岩纤维
  • 1篇烟气
  • 1篇烟气脱硝
  • 1篇烟气脱硝技术
  • 1篇熔融
  • 1篇纱线
  • 1篇水泥
  • 1篇水泥窑
  • 1篇气脱
  • 1篇热分析
  • 1篇脱硝
  • 1篇脱硝技术
  • 1篇析晶特性
  • 1篇纤维
  • 1篇纤维滤料

机构

  • 3篇合肥水泥研究...
  • 2篇安徽农业大学
  • 2篇武汉理工大学

作者

  • 3篇童庆
  • 2篇樊霆
  • 1篇谢峻林
  • 1篇孙礼明
  • 1篇王浩明
  • 1篇张颖慧
  • 1篇李福洲
  • 1篇陈海燕
  • 1篇何峰
  • 1篇叶文玲
  • 1篇黄界颖
  • 1篇汤婕
  • 1篇崔海峰
  • 1篇李凤祥
  • 1篇董盼盼
  • 1篇李贵超

传媒

  • 1篇硅酸盐通报
  • 1篇产业用纺织品
  • 1篇功能材料
  • 1篇中国非金属矿...
  • 1篇中南大学学报...

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 2篇2013
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
表面改性玄武岩纤维滤料耐温性能的研究被引量:5
2014年
玄武岩纤维滤料是一种理想的高温烟气过滤材料,其主要技术性能指标尤其是耐温性能优于玻璃纤维和普通化学纤维。对玄武岩纤维滤料表面改性前后,以及表面改性后玄武岩纤维滤料与无碱玻纤滤料的耐温性能和结构形态进行了对比研究。结果表明:经过表面处理的玄武岩纤维滤料在常温~400℃范围内其经、纬向断裂强力明显高于未经表面处理的滤料,在250~300℃之间滤料强力损失较大,300~400℃高温下强力进一步下降;表面改性处理后的玄武岩纤维滤料在常温~350℃下经、纬向断裂强力均大大高于无碱玻纤滤料。
童庆
关键词:表面改性耐温性能
SCR烟气脱硝技术的研究与应用被引量:16
2016年
随着国家对大气污染物排放标准的严格要求,水泥行业的氮氧化物减排形势严峻。本文针对目前水泥窑氮氧化物排放情况,分析了氮氧化物减排现状。同时根据燃煤电厂和玻璃行业的SCR烟气脱硝技术的发展应用现状,阐述了水泥窑SCR烟气脱硝技术的应用前景,并介绍了低温SCR催化剂的研究现状。
崔海峰谢峻林李凤祥董盼盼何峰
关键词:水泥窑SCR低温脱硝
玄武岩特征及熔融析晶性能研究被引量:9
2013年
玄武岩纤维作为一种理想的高温烟气过滤材料,确定适宜产地的玄武岩以制备玄武岩纤维显得尤为重要。采用XRF、POM、XRD及TG-DSC方法,对取自黑龙江鸡西玄武岩样品的化学组成、表面形态及熔融析晶特性进行分析研究,为玄武岩纤维的制备提供理论依据。结果表明,其主要矿物成分为拉长石—钙长石,并含有部分辉石、橄榄石及蒙脱石。玄武岩样品的酸度系数为6.0;样品的熔融温度1332℃、析晶温度1262℃、纤维制备控制温度约为1340℃。
童庆樊霆王浩明孙礼明黄界颖
关键词:玄武岩纤维熔融特性析晶性能
玄武岩纤维纱线的耐高温性能研究被引量:8
2015年
采用多种分析手段对国内某公司生产的玄武岩纤维纱线的高温性能及其机理进行研究。结果表明,随温度的升高,玄武岩纤维纱线的断裂强度呈现先增加后降低的规律,其中,在200℃时能够获得最佳力学性能。在升温过程中,表面处理剂先后发生团聚、分解挥发等变化,主要通过改变纱线的表面粗糙度和承受载荷的纤维数目间接地影响断裂强度。此外,高温处理后的玄武岩纤维纱线内部结构受到一定程度的不可逆破坏。
李福洲李贵超王浩明童庆
关键词:热分析表面形貌红外分析
玄武岩纤维矿物组成形态及熔融析晶特性被引量:18
2013年
采用X线衍射分析(XRD)、X线荧光分析(XRF)、扫描电镜分析(SEM)和热重差热分析(TG-DSC),对取自黑龙江鸡西玄武岩样本(样品A)和辽宁阜新玄武岩矿物样品(样品B)的化学组成、表面形态及熔融析晶特性分别进行对比分析研究。研究结果表明:这2个样品主要矿物成分均为拉长石—钙长石,且均含有少量黏土类矿物;这2个样品表面形态相似,表面分层呈纹理状;样品B的酸度系数比样品A的小;样品B的熔融温度(1 291℃)、析晶温度(1 248℃)均分别比样品A的熔融温度(1 332℃)和析晶温度(1 262℃)低,表明在玄武岩纤维制备阶段工艺控制方面样品B较易实现。
樊霆童庆叶文玲汤婕陈海燕张颖慧李定心
关键词:化学组成表面形态熔融特性析晶性能
共1页<1>
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