碳酸钙的孔隙率
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孔隙率 百度百科
孔隙率 ,是指块状 材料 中 孔隙 体积与材料在自然状态下总体积的百分比。 孔隙率包括真孔隙率,闭孔隙率和先孔 隙 率。 与材料孔隙率相对应的另一个概念,是材料的 密实度。 密实度表示材料内被固体所填充的程度,它在 2024年5月5日 轻质碳酸钙粉体属于多孑L性颗粒聚集体,其表观密度反映了颗粒聚集状态和孔隙状态。碳酸钙的加工性能往往与碳酸钙的颗粒特性有一定关系,而与碳酸钙颗粒特 一文了解碳酸钙14大指标?有什么影响?产品颗粒密度2016年6月7日 碳酸钙是自然界最丰富的生物矿物之一,它的化学性质稳定,生物相容性好,多孔隙率 的碳酸钙微球作为药物载体材料在药物缓释体系中具有潜在的应用前景。多孔隙率结构碳酸钙微球的制备 中国化学会2017年5月25日 摘 要:钙质砂是一种以碳酸钙为主要成分的特殊砂土,由于在形成过程中保留了原生物的骨架,故钙质砂颗粒不仅 形状各异而且富含孔隙。 颗粒孔隙的存在对钙质 基于 SEM 图片的钙质砂连通孔隙分析

Advances in Calcium Carbonate Thermal
2015年8月1日 碳酸钙热分解进展 卢尚青,吴素芳 (浙江大学化学工程与生物工程学院,浙江 杭州 ) 摘要:CaCO3热分解产生 CaO 与CO2的反应,是钙循环过程中 CaCO3再生的重要反应。 钙循环过程在 2019年9月17日 通过将各种添加剂掺入甲醇中的ACC悬浮液中,合成了由各种羧酸添加剂稳定的无定形碳酸钙(ACC)。 研究的添加剂包括聚丙烯酸,柠檬酸,己二酸,6氨基己 添加剂对无定形碳酸钙孔隙率和稳定性的影响 XMOL科学 基于MIP和CT试验的钙质砂孔隙分布特征研究 钙质砂是一种以碳酸钙为主要成分的岩土介质,含有丰富的内孔隙内孔隙的存在,对钙质砂宏观力学性质具有重要影响为了研究钙质砂 基于MIP和CT试验的钙质砂孔隙分布特征研究 百度学术2014年6月18日 碳酸钙纳米颗粒和微粒由于其有益的性质例如高孔隙率,高表面积体积比,无毒和对体液的生物相容性而具有大量工业应用。 因此,已有大量研究提供了简便的 微米和纳米级碳酸钙颗粒的合成及其应用,Journal of
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钙华生物沉积作用研究进展与展望
2019年2月27日 形成大量孔隙;而参与热水钙华沉积的主要是微生物,加之碳酸钙沉积速率较快,故孔隙率 组成钙华的碳酸钙 矿物主要是低镁方解石和文石。一般地,物理化学过程主要形成亮晶方解石,常为规则的菱面 2017年5月25日 化处理,对钙质砂的连通孔隙进行了分析,系统的研究了不同粒径和粒形钙质砂颗粒的表观孔隙率的分布规律。结果 表明:对于粒径小于1 mm的颗粒,面孔隙度随着粒径的增大而增大,不同形状颗粒面孔隙度差别不大;粒径超过1 mm基于 SEM 图片的钙质砂连通孔隙分析左图:使用 蠕动流接口求解的完全解析微尺度模型的几何形状和边界条件。右图:速度大小颜色图,红色箭头图表示通过孔隙空间的流动方向。 计算多孔介质的孔隙率和渗透率 计算孔隙率 首先计算孔隙率 por。在这个 2D 使用子模型计算多孔介质中的孔隙率和渗透率2019年1月17日 造纸是碳酸钙的最大下游市场之一,传统上,人们对优质的碳酸钙产品关注较多的是高白度、高纯度等几项技术指标,而现在考虑更多的是常规技术指标和特殊技术指标、指标的正负偏差、颜料颗粒形态与表面结构、对生产操作的影响、干货 对造纸用户来说,碳酸钙产品这10项指标至关重要!纸张

碳化对水泥石和砂浆的结构及砂浆渗透性的影响 Hohai
2010年4月12日 碳化前后试样的9:1 观察结果也表明,碳化形成的碳酸钙对毛细孔 的填充堵塞是造成孔隙率降低和孔径细化的原因5图( 3)所示的未碳化 水泥石中存在不同大小的孔隙,碳化后,这些孔隙被一些细粒状碳酸钙 所填充(图( ;))5由于水泥石内部的碳酸钙是在受2017年4月19日 研究,包括各种条件对微生物酶活性的影响,微生物 在砂柱孔隙中生成碳酸钙的能力,利用该微生物将 砂柱粘结所能获得的强度及其与碳酸钙产量间的关 系等等 文献[814] 对微生物加固岩土材料的工程 特性进行了一系列实验研究,以及将该微生物诱导微生物矿化风沙土强度及孔隙特性的试验研究 2019年11月21日 贝壳结构变得疏松,在温度更高时,碳酸钙发生分解而逸出二氧化碳,贝壳粉体的孔隙率 ABS树脂的拉伸强度降低,而贝壳粉体的添加可提高ABS的拉伸强度,且贝壳粉体填充复合材料的断裂伸长率高于碳酸钙填充复合材料 ;贝壳粉和碳酸钙的 贝壳粉体7大高值化应用途径2021年2月6日 研究纳米碳酸钙对UHPC的自收缩性的影响时发现,随着纳米碳酸钙掺量的增加,UHPC自收缩率 有增大的趋势 同时通过改善细颗粒级配,可降低混凝土的孔隙率,提高抗冻性。混凝土碳化过程降低了CO 2 的迁移速度,最终提高了抗碳化能力。纳米碳酸钙对水泥基材料的四大影响,可能会令其不同凡响!
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微米和纳米级碳酸钙颗粒的合成及其应用,Journal of
2014年6月18日 碳酸钙纳米颗粒和微粒由于其有益的性质例如高孔隙率,高表面积体积比,无毒和对体液的生物相容性而具有大量工业应用。因此,已有大量研究提供了简便的方法来合成具有特定尺寸,多晶型物和形态的纳米级和微米级碳酸钙颗粒。它们的大多数合成方法都基于仿生方法或CO 2鼓泡方法。2020年10月23日 通过处理,在提高膜的孔隙率的同时还可以提高膜的水通量和截留率。碳酸钙薄膜的制备 由于碳酸钙与高分子相容性差,如果直接添加,填料难以分散均匀,导致填充体系加工困难、制品性能差、填料用量受限制。为了解决这些问题,通常将碳酸钙进行表面 高性能、高要求!碳酸钙改性及其在薄膜中的应用中国膜 2018年3月7日 一层有机包覆层覆盖在CaCO3颗粒表面,从而使填 料的表面性质及与高分子材料的相容性得到改善,进而达到改性的目的。例如用高能辐射将乙烯基单 体接到碳酸钙表面,碳酸钙的亲油性和吸油率提高,纳米碳酸钙的表面改性研究进展2020年12月9日 生物灌浆试验研究,并通过渗透性能、无侧限抗压强度(UCS)试验、碳酸钙生成量及孔隙率 测 试,分析颗粒级配对残积土MICP灌浆效果的影响;再借助于扫描电镜(SEM),观测全级配残积 土颗粒表面的MICP反应效果。结果表明:不同粒径级配的崩 颗粒级配对残积土 MICP 灌浆效果的影响评价

轻质碳酸钙检测方法的探讨
2017年3月29日 碳酸钙的加工性能往往与碳酸钙的颗粒特性有一定关系,而与碳酸钙颗粒特性直接有关的粒度分布、孔隙率、孔径和孔径分布、比表面积 、密度分布、颗粒形态等数据,对轻质碳酸钙的使用企业检测有一定的困难,但与 CaCO3 颗粒间接特性有关的表观密 2016年12月26日 纳米碳酸钙在对混凝土工作性、水化、力学及耐久性的影响,并对纳米碳酸钙在混凝土中的应用前景进行了展望。 由内容质量、互动评论、分享传播等多维度分值决定,勋章级别越高( ),代表其在平台内的综合表现越好。纳米碳酸钙竟然还可以用到混凝土中?2017年7月31日 摘要: 纳米材料具备促进水泥水化、改善混凝土力学性能及提高混凝土耐久性等潜能,在水泥混凝土中的应用得到广泛关注。将纳米碳酸钙采用常规分散方式掺入普通水泥混凝土中,以期改善混凝土的各项性能,并为纳米碳酸钙在水泥混凝土中的规模化应用提供 常规分散纳米碳酸钙对混凝土性能的影响研究 仁和软件2023年4月23日 碳酸钙还可用于聚偏氟乙烯膜,采用热致相分离法制备的聚偏氟乙烯膜,其孔隙率的大小可通过改变碳酸钙 的含量和粒径改变,可以达到控制多孔膜形态和结构的目的。通过处理,在提高膜的孔隙率的同时还可以提高膜的水通量和截留率。碳酸钙 碳酸钙作为塑料薄膜填料的特点 知乎
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微生物诱导碳酸钙沉淀的直接孔隙尺度数值模拟 XMOL
2023年1月10日 微生物诱导碳酸钙沉淀 (MICP) 是岩土工程中环保解决方案的一种很有前途的方法。MICP 涉及在多孔介质中发生的地球化学和细菌代谢的高度耦合过程。这些过程的推进推动方解石晶体生长,导致介质的孔隙率和渗透率降低。正在开发数学模型并用于预测系统在不同条件下的命运。2023年9月12日 表观孔隙与孔隙率。轻质碳酸钙与重质碳酸钙表现出的许多物理特性的不同,都源于轻质碳酸钙的形态特点。轻质碳酸钙表面有细小的孔隙,赋予其更大的孔隙率和比表面积,高的吸油值和散光系数。形态均一性。造纸用碳酸钙产品重要的10项指标及特点!纸张白度磨耗2024年1月29日 体的孔隙率、含水率及强度的关联性展开研究。马德 良等[22]利用电阻率法对三轴试样的空间含水率分布 进行测量,得到了干湿循环过程中试样中分层含水率 的演化规律。王炳辉等[23]发现,饱和砂土中电阻率与 砂土的孔隙率存在显著的幂函数关系。张少华 微生物加固钙质砂地基电阻率特性试验研究2023年11月4日 控制释放性能:纳米碳酸钙在医学领域的应用中常被用作药物载体,其释放药物的速率和方式可以通过控制纳米碳酸钙的孔隙结构和表面性质来实现。 增强生物相容性:由于其天然的成分和微米级颗粒的相似性,纳米碳酸钙通常表现出优异的生物相容性,适用于生物医学领域的应用。纳米碳酸钙 知乎
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碳酸钙热分解进展 豆丁网
2020年1月10日 碳酸钙热分解进展研究论文碳酸钙热分解进展卢尚青1,吴素芳1(1浙江大学化学工程与生物工程学院,浙江杭州)摘要:CaCO3热分解产生CaO与CO2的反应,是钙循环过程2020年10月22日 碳酸钙还可用于聚偏氟乙烯膜,采用热致相分离法制备的聚偏氟乙烯膜,其孔隙率的大小可通过改变碳酸钙的含量和粒径改变,可以达到控制多孔膜形态和结构的目的。通过处理,在提高膜的孔隙率的同 【高性能、高要求】碳酸钙改性及其在薄膜中的应用2018年3月21日 超高性能混凝土(UltraHigh Performance Concrete,简称UHPC)是一种具有超高强度、高韧性、低孔隙率的超高强水泥基材料,具有抗渗、抗疲劳和高耐久的特点。尽管UHPC拥有很多显著的优点,但也 超高性能混凝土的水化、微观结构和力学性能研究进 2019年9月17日 通过将各种添加剂掺入甲醇中的ACC悬浮液中,合成了由各种羧酸添加剂稳定的无定形碳酸钙(ACC)。研究的添加剂包括聚丙烯酸,柠檬酸,己二酸,6氨基己酸,4氨基丁酸和己酸。稳定的ACC样品(ACC添加剂)表现出与单独的ACC相似的特性。添加剂对无定形碳酸钙孔隙率和稳定性的影响 XMOL科学
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钙质砂的工程性质研究进展与展望
2021年2月27日 下的试验研究。研究发现,钙质砂的动力学性质主 要受其高孔隙率和颗粒破碎的影响,并且与碳酸钙 含量、胶结程度、循环荷载的大小、加载循序等有关。国内虞海珍、汪稔[16]对我国南沙钙质砂在不同相对2020年5月6日 2聚烯烃透气膜用碳酸钙的要求 透气膜的性能要求包括:良好的机械强度,便于纵向横向拉伸;优异的疏水性;比较均匀的孔隙率与透气性;特殊的形态结构等。这就对所用碳酸钙提出了具体要求。(1)稳定的品质。这与跟矿石的加工方式有关。【原创】 探讨聚烯烃透气膜用碳酸钙的9点要求 中国粉体网2015年8月1日 的孔隙率 等显微结构对热分解过程中的 CO 2 扩散速 率有影响。根据扩散特点,他们认为此时 4 添加物对碳酸钙分解的 影响 对于 CaCO 3 中存在孔隙 Advances in Calcium Carbonate Thermal Decomposition2020年1月21日 钙质砂是含有大量(>30%)碳酸钙的 海洋沉积物,与石英砂等大陆沉积物相比具有多孔隙、易破碎 的特征 实际工程中钙质砂均含有一定程度的孔隙水,目前尚未见关于含水率 对钙质砂动力特性影响的相 含水率对非饱和钙质砂动力特性影响的试验研究

3D打印琼脂糖和海藻酸钠复合水凝胶组织与性能研究
2020年1月3日 碳酸钙的 分解在复合凝胶中产生了亚微米级的孔隙,因此制备出的复合凝胶具有适合细胞生长繁殖的粗糙表面和微观孔隙 组织工程支架不但对材料的性能和形状尺寸等有要求,而且还要求支架具有一定的孔隙率,增大表面积用以封装细胞,并 2021年8月7日 孔低渗煤岩中微米级别孔隙,也能封堵其中的纳米级别孔隙;经过生物酶和稀盐酸双重解堵后,煤岩渗透率恢复值达 77.17%~97.98%,储层保护效果好;煤岩孔隙分布实验可以在纳米尺度上研究纳米材料对低孔低渗储层的暂堵效果.研究成使用纳米碳酸钙降低低孔低渗煤层气储层伤害 Earth Science4减少泥浆渗漏:超细碳酸钙具有较大的比表面积和孔隙率,可以填充泥浆中的微观孔隙,减少泥浆渗漏,提高封隔效果。 5提高泥浆性能稳定性:超细碳酸钙可以与泥浆中的其他添加剂形成复合涂膜,增加泥浆的稳定性和抗腐蚀性能。超细碳酸钙在泥浆中的作用 百度文库2013年5月14日 磨损较大[4];在纸张中的留着率相对较低等。改变 GCC表面形态及性能是克服其不足的重要手段。碳酸钙(PCC)的颗粒大小及形态受诸多因素的影 响[5,6]。控制反应工艺条件,利用表面沉积法使碳酸钙包覆碳酸钙的特性与其在加填纸中应用研究 chinapaper
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过滤过程中滤饼比阻及其影响因素的研究 豆丁网
2014年6月24日 Willmer在研究碳酸钙和硫化锌微粉的过滤中,保持两者过滤条件相同:料浆pH均在二者的等电点,使过滤压力由07kPa增大到7kPa,他发现碳酸钙的过滤比阻变化很小,而硫化锌的比阻变化幅度却很大,经过分析,他认为这种现象的原因是由于两者的颗粒形 2016年6月7日 碳酸钙是自然界最丰富的生物矿物之一,它的化学性质稳定,生物相容性好,多孔隙率 的碳酸钙微球作为药物载体材料在药物缓释体系中具有潜在的应用前景。本文分别以CaCl 2 和Na 2 CO 3 为反应物,十八烷基二甲基甜菜碱(BS18)与十二烷基硫酸 多孔隙率结构碳酸钙微球的制备 中国化学会轻质碳酸钙的孔隙 结构对其吸油值具有重要影响。孔隙结构越大、形态越规则,其表面积就越大,吸油值也就相应提高。 4、样品性质 不同制造方法、不同原料的轻质碳酸钙,其性质各异,对其吸油值也有不同的影响。习惯上认为,制备工艺越先进、原 轻质碳酸钙吸油值 百度文库21混凝土的碳化碳化反应的结果,一方面,生成的CaCO3和其他固态物质堵塞在混凝土孔隙中,使混凝土的孔隙率下降,大孔减少,从而减弱了后续的CO2扩散。并使混凝土的密实度提高;另一方面,孔隙水中Ca(OH)2浓度及pH则降低,导致钢筋脱钝而锈蚀。21混凝土的碳化 百度文库

重质碳酸钙 百度百科
重质碳酸钙,简称重钙,是由天然碳酸盐矿物如方解石、大理石、石灰石磨碎而成。是常用的粉状无机填料,具有化学纯度高、惰性大、不易化学反应、热稳定性好、在400℃以下不会分解、白度高、吸油率低、折光率低、质软、干燥、不含结晶水、硬度低磨耗值小、无毒、无味、无臭、分散性好等 2015年4月1日 摘要 本研究涉及基于低成本矿物原料的多孔陶瓷的加工和表征,用于环境应用。用碳酸钙作为造孔剂和不同比例的高岭土、钾长石、钠长石、石英和白粘土测试了三种配方。陶瓷体通过压制成型,热处理至 1180 °C,并具有孔隙率、弯曲强度、透气性和微观结构 以碳酸钙为造孔剂的多孔陶瓷的渗透性 XMOL对微生物灌注处理13次的砂柱进行一系列测试,发现灌注次数越多,通过砂柱的超声波波速越大,无侧限抗压强度也越高,碳酸钙含量越高,孔隙率越小。灌注处理3次的砂柱的无侧限抗压强度达到365MPa,碳酸钙含量达1041%。通过低场核磁共振试验发现MICP对砂柱微生物诱导碳酸钙沉淀固化砂的工程特性和导热性能研究2019年2月12日 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 基于微生物诱导碳酸钙沉积技术的黏性土水稳性改良
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钙华生物沉积作用研究进展与展望
2019年2月27日 形成大量孔隙;而参与热水钙华沉积的主要是微生物,加之碳酸钙沉积速率较快,故孔隙率 组成钙华的碳酸钙 矿物主要是低镁方解石和文石。一般地,物理化学过程主要形成亮晶方解石,常为规则的菱面 2017年5月25日 化处理,对钙质砂的连通孔隙进行了分析,系统的研究了不同粒径和粒形钙质砂颗粒的表观孔隙率的分布规律。结果 表明:对于粒径小于1 mm的颗粒,面孔隙度随着粒径的增大而增大,不同形状颗粒面孔隙度差别不大;粒径超过1 mm基于 SEM 图片的钙质砂连通孔隙分析左图:使用 蠕动流接口求解的完全解析微尺度模型的几何形状和边界条件。右图:速度大小颜色图,红色箭头图表示通过孔隙空间的流动方向。 计算多孔介质的孔隙率和渗透率 计算孔隙率 首先计算孔隙率 por。在这个 2D 使用子模型计算多孔介质中的孔隙率和渗透率2019年1月17日 造纸是碳酸钙的最大下游市场之一,传统上,人们对优质的碳酸钙产品关注较多的是高白度、高纯度等几项技术指标,而现在考虑更多的是常规技术指标和特殊技术指标、指标的正负偏差、颜料颗粒形态与表面结构、对生产操作的影响、干货 对造纸用户来说,碳酸钙产品这10项指标至关重要!纸张
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碳化对水泥石和砂浆的结构及砂浆渗透性的影响 Hohai
2010年4月12日 碳化前后试样的9:1 观察结果也表明,碳化形成的碳酸钙对毛细孔 的填充堵塞是造成孔隙率降低和孔径细化的原因5图( 3)所示的未碳化 水泥石中存在不同大小的孔隙,碳化后,这些孔隙被一些细粒状碳酸钙 所填充(图( ;))5由于水泥石内部的碳酸钙是在受2017年4月19日 研究,包括各种条件对微生物酶活性的影响,微生物 在砂柱孔隙中生成碳酸钙的能力,利用该微生物将 砂柱粘结所能获得的强度及其与碳酸钙产量间的关 系等等 文献[814] 对微生物加固岩土材料的工程 特性进行了一系列实验研究,以及将该微生物诱导微生物矿化风沙土强度及孔隙特性的试验研究 2019年11月21日 贝壳结构变得疏松,在温度更高时,碳酸钙发生分解而逸出二氧化碳,贝壳粉体的孔隙率 ABS树脂的拉伸强度降低,而贝壳粉体的添加可提高ABS的拉伸强度,且贝壳粉体填充复合材料的断裂伸长率高于碳酸钙填充复合材料 ;贝壳粉和碳酸钙的 贝壳粉体7大高值化应用途径2021年2月6日 研究纳米碳酸钙对UHPC的自收缩性的影响时发现,随着纳米碳酸钙掺量的增加,UHPC自收缩率 有增大的趋势 同时通过改善细颗粒级配,可降低混凝土的孔隙率,提高抗冻性。混凝土碳化过程降低了CO 2 的迁移速度,最终提高了抗碳化能力。纳米碳酸钙对水泥基材料的四大影响,可能会令其不同凡响!
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微米和纳米级碳酸钙颗粒的合成及其应用,Journal of
2014年6月18日 碳酸钙纳米颗粒和微粒由于其有益的性质例如高孔隙率,高表面积体积比,无毒和对体液的生物相容性而具有大量工业应用。因此,已有大量研究提供了简便的方法来合成具有特定尺寸,多晶型物和形态的纳米级和微米级碳酸钙颗粒。它们的大多数合成方法都基于仿生方法或CO 2鼓泡方法。2020年10月23日 通过处理,在提高膜的孔隙率的同时还可以提高膜的水通量和截留率。碳酸钙薄膜的制备 由于碳酸钙与高分子相容性差,如果直接添加,填料难以分散均匀,导致填充体系加工困难、制品性能差、填料用量受限制。为了解决这些问题,通常将碳酸钙进行表面 高性能、高要求!碳酸钙改性及其在薄膜中的应用中国膜