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采用掃描電鏡、X射線能譜分析、顯微硬度等多種測試方法,測定了不同預飽水程度輕骨料-水泥石界面區水化產物的鈣硅比、水泥石顯微硬度以及孔結構等微觀性能參數,研究了輕骨料預飽水程度對混凝土界面區結構與特征參數的影響,并與普通骨料混凝土進行了對比分析.結果表明,隨著輕骨料預飽水程度的提高,界面區厚度從30μm增大至60μm左右,距界面20μm范圍內其顯微硬度降低,而大于20μm處則相反,孔結構呈細化趨勢,
吉安陽光房金屬瓦那個牌子的好圣戈邦 采用宏觀和微觀分析相結合的方法,細致區分了SBS改性瀝青中瀝青相和SBS相各自的老化特性.通過常規指標試驗評價了SBS改性瀝青熱氧老化前后的物理性能差異,并將其與基質瀝青對比,得出SBS改性瀝青的老化規律為黏度增加、變形能力下降.采用傅里葉紅外光譜技術(FTIR)定量分析了SBS改性瀝青老化前后結構與性能的關系,發現SBS改性瀝青在老化時主要發生吸氧反應,并伴隨
一種花崗石的新品種――紅洞石日前在河北被發現。新發現的紅洞石材質屬花崗石系列,巖性為鉀長花崗斑巖。紅洞石為肉紅色,孔洞大小直徑在.5cm左右,不規則型,巖石含孔洞率約為15%左右。主要礦物為鉀長石,自形程度較差,暗色礦物占2%左右,石英少見。鉀長花崗巖成因為超淺成侵入巖,侵入的巖漿含有大量的汽液,超淺成的環境,造成巖漿的急劇冷凝,巖漿內的汽液來不及逃逸,散布在巖體的上部,形成孔洞。花崗石紅洞石的發
一般來講,深色的較淺色花崗石易退色,因深色(如黑色、墨綠色)花崗石的礦物構成主要是輝石、角閃石、基性斜長石、磁鐵礦等。淺色花崗石主要為酸性斜長石、鉀長石、黑云母、石英等。礦物一般在地下形成,有些礦物先形成,有些后形成。先形成的往往是原子量較重的無素,位置較深,氧的供應較少,壓力較大;后形成的則相反。因此不同的礦物一般有不同的形成時期,其次序大致是:深色礦物:橄欖石-輝石-角閃石-黑云母;淺色礦物:
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