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膨润土在工程中的开发与应用

膨润土在工程中的开发与应用是由中国建材工业出版社出版的书籍,作者是鞠建英,在2003年出版。

膨润土在工程中的开发与应用基本信息

膨润土在工程中的开发与应用内容介绍

《膨润土在工程中的开发与应用》介绍了我国的膨润土资源和国内外开发应用概况及趋势;膨润土的分类及物化特征、测定方法;膨润土的加工处理;膨润土在土木工程中的应用;膨润土制成的防水制品及其在地下工程中的应用;膨润土在环保中的应用;膨润土在石油工业中的应用;膨润土在冶金工业中的应用;膨润土在其他方面的开发应用等。《膨润土在工程中的开发与应用》的实用性、可操作性强,可供工程建设、环保、石油、冶金、纺织、轻工部门和科研、企业技术人员及相关大专院校有关师生应用参考。

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膨润土在工程中的开发与应用造价信息

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  • 灵寿县布石矿物粉体加工厂
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  • 重庆伟杰铸造工业开发有限责任公司
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  • 品种:膨润土;目数(目):200
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  • 荆门高旭化工有限公司
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  • 品种:膨润土;规格:1:0.4:1.6
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  • 江苏绿缘膨润土有限公司
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膨润土在工程中的开发与应用常见问题

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GIS在岩土工程中的开发与应用 GIS在岩土工程中的开发与应用

GIS在岩土工程中的开发与应用

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大小:308KB

页数: 2页

从地理信息系统的基本功能、构成特点出发,总结了地理信息系统在岩土工程中的若干应用,并举例说明其在国内外岩土工程中的应用现状,最后指明其发展趋势。

工程测量新技术在水利工程中的开发与应用 工程测量新技术在水利工程中的开发与应用

工程测量新技术在水利工程中的开发与应用

格式:pdf

大小:488KB

页数: 4页

 介绍了TCA2003,DINI12,ME5000等几种测量仪器的特点、工作原理、主要用途及为此开发研制的高精度控制测量自动化系统;论述了GPS测量高程的现状、以及GPS测量高程的最新方法———精化大地水准面法的具体做法;总结了这些新技术在小浪底工程、南水北调西线工程等大型工程中的应用情况。

有机膨润土及其在污染控制中的应用内容简介

本书评述了有机膨润土及其在污染控制中的应用进展,详细介绍了有机膨润土的合成方法及其结构特征,水中有机膨润土的吸附性能、机制及规律,有机膨润土对VOC的吸附特征及机制,有机膨润土吸附有机污染物的结构效应关系,有机膨润土合成废水处理一体化工艺,有机膨润土的回收利用方法,有机膨润土的生产及工程应用,有机膨润土在环境污染控制中的应用及研究展望等内容。

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有机膨润土及其在污染控制中的应用图书目录

第1章 有机膨润土及其在污染控制中应用进展

1.1 膨润土

1.1.1 膨润土的基本性质、结构及组成

1.1.2 层间域概念及表面性质

1.1.3 我国膨润土资源及开发概况

1.2 膨润土的改性及有机膨润土

1.3 有机膨润土在环境污染控制及修复中的应用

1.3.1 改性膨润土在废水处理中的应用

1.3.2 有机膨润土吸附处理有机废水的性能、机制和应用

1.3.3 有机膨润土吸附处理有机废气的机制和应用

1.3.4 有机黏土在污染环境修复中的应用

1.4 有机膨润土回收利用的方法

参考文献

第2章 有机膨润土的合成方法及其结构特征

2.1 合成方法

2.1.1 常规合成法

2.1.2 微波合成法

2.1.3 能耗分析

2.1.4 表面活性剂吸附的热力学和动力学

2.1.5 有机膨润土的稳定性

2.1.6 微波合成有机膨润土的机制

2.2 结构特征

2.2.1 X射线衍射分析

2.2.2 有机碳含量

2.2.3 比表面积

2.2.4 表面分形特征

2.2.5 FTIR分析

2.2.6 SEM

2.2.7 AFM

2.2.8 热分析

2.3 小结

参考文献

第3章 水中有机膨润土的吸附性能、机制及规律

3.1 单阳离子有机膨润土

3.1.1 有机膨润土吸附水中有机物的性能

3.1.2 有机膨润土吸附水中有机物的机制

3.2 双阳离子有机膨润土

3.2.1 双阳离子有机膨润土吸附水中有机物的性能

3.2.2 双阳离子有机膨润土吸附水中有机物的机制

3.2.3 有机物性质对双阳离子有机膨润土吸附性能的影响

3.3 阴阳离子有机膨润土

3.3.1 阴阳离子有机膨润土吸附水中有机物的性能

3.3.2 阴阳离子有机膨润土吸附水中有机物的机制

3.4 阳非离子有机膨润土

3.4.1 评价方法

3.4.2 结构表征

3.4.3 等温吸附曲线

3.4.4 阳非离子有机膨润土对水中硝基苯的吸附机制

3.5 小结

参考文献

第4章 有机膨润土对VOC的吸附特征及机制

4.1 有机膨润土对气态苯的吸附性能和机制

4.1.1 评价方法

4.1.2 吸附性能

4.1.3 吸附机制

4.2 有机膨润土对VOC吸附选择性和热力学IGC研究

4.2.1 评价方法

4.2.2 有机膨润土对VOC的吸附作用规律

4.2.3 有机膨润土/ VOC吸附体系的热力学

4.2.4 有机膨润土对VOC的吸附选择性

4.3 吸附机制的线性溶剂化能表征

4.3.1 评价方法

4.3.2 LSER方程的多元统计分析

4.3.3 LSER方程常数与有机膨润土性质的关系

4.3.4 CTMAB膨润土吸附不同种类VOC的作用机制

4.3.5 CTMAB膨润土吸附VOC的吸附常数预测

4.3.6 LSER方程与吸附/分配模型的关系

4.4 小结

参考文献

第5章 有机膨润土吸附有机污染物的结构效应关系

5.1 水中MPB黏土吸附有机污染物的结构效应关系

5.1.1 MPB对有机物的增溶作用

5.1.2 MPB黏土的结构效应关系

5.2 水中CTMAB膨润土吸附有机物的结构效应关系

5.3 有机膨润土吸附有机蒸气的结构效应关系

5.4 小结

参考文献

第6章 有机膨润土合成废水处理一体化工艺

6.1 有机膨润土在废水处理中的应用

6.2 有机膨润土合成废水处理一体化工艺介绍

6.2.1 一体化工艺吸附处理水中对硝基苯酚的工艺参数

6.2.2 一体化工艺与传统工艺的比较

6.2.3 水中不同有机物的吸附处理效果

6.3 微波协同有机膨润土处理有机废水

6.3.1 微波协同膨润土吸附处理有机废水的效率

6.3.2 微波能对吸附性能的影响

6.3.3 有机膨润土用量的影响

6.3.4 微波协同法与传统振荡法吸附处理废水的效果

6.3.5 微波对有机膨润土固液分离性能的影响

6.3.6 微波协同有机膨润土吸附作用的机制

6.4 吸附分离一体化废水处理工艺

6.4.1 实验方法与装置

6.4.2 吸附分离一体化技术的工艺条件

6.4.3 吸附分离一体化技术的处理效果

6.5 小结

参考文献

第7章 有机膨润土的回收利用方法

7.1 多次吸附处理废水

7.2 热再生回收利用

7.3 回收有机膨润土制备中孔材料

7.3.1 PCH制备及评价方法

7.3.2 PCH的基本性质

7.3.3 PCH对典型VOC的吸附行为

7.3.4 PCH等温吸附曲线的D-A方程分析

7.3.5 PCH的疏水性

7.3.6 PCH的吸附热力学

7.3.7 PCH热重分析

7.3.8 废弃有机膨润土制备PCH的过程

7.4 小结

参考文献

第8章 有机膨润土的生产及工程应用

8.1 新型有机膨润土生产

8.1.1 ZD系列新型有机膨润土的生产工艺

8.1.2 ZD系列产品中试步骤

8.1.3 ZD系列中试产品的性能

8.2 废水处理工程应用

8.2.1 电镀废水处理工程

8.2.2 印染废水处理工程

8.2.3 焦化废水处理工程

8.3 小结

第9章 有机膨润土在环境污染控制中的应用及研究展望

9.1 有机膨润土及其污染控制应用研究的主要成果

9.1.1 有机膨润土合成及结构特征

9.1.2 水中有机膨润土的吸附性能、机制及规律

9.1.3 有机膨润土合成废水吸附处理一体化新工艺

9.1.4 有机膨润土吸附VOC的特征及机制

9.1.5 有机膨润土的回收利用方法

9.1.6 新型有机膨润土生产及废水处理工程应用

9.2 有机膨润土及其污染控制应用研究的主要创新点

9.3 有机膨润土及其在污染控制中应用的研究展望

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顶管技术在市政工程中的应用:膨润土悬浮液在疏松土层中的应用

顶管技术在市政工程中的应用:膨润土悬浮液在疏松土层中的应用

在无粘性的疏松土层中以及在粘性很小的土壤中,例如在砂砾土中,若不采取其它辅助措施,土层由于本身极不稳定,以致在刃脚推进之后立刻就会坍落在管壁上。所以对这类土壤来说,膨润土悬浮液的支承作用尤其具有重要意义。为了起到这种支承作用,先决条件是要尽可能准确地掌握膨润土悬浮漓在砂砾上中的特性。膨润上悬浮液将渗人土层的孔隙内,充满孔隙,并继续在其中流动。流速取决于孔隙的横断面与悬浮液的流变特性,同时也取决于压浆压力。因此为了在同样的压浆压力下达刭相同的渗入深度,在孔隙横断面很小的细粒土层中便需要低流限的悬浮液,面孔隙横断面较大的粒粒土层则需要高流限的悬浮液。在克服流动阻力的过程中,压浆压力随着渗入深度的增加而成比例地衰减,所以相应每一种压浆压力,都有一个完全确定的渗入深度。

尽管就某种场合来说,随着管子的推进同时在管子整个圆周上和管路全部长度上均匀地压浆证明是相宜的,而在另一些场合下,正确的方法则又可能是分段压浆。例如现已得知,在管子下半部,膨润土在顶进过程中比静止状态下更容易流出,而上半部的压浆则是在管路静止的情况下更容易进行。因此最好是将管子下半都的注浆孔和上半部的注浆孔分别组合起来。这种半侧压出韵原因在于,静止状态的管道以其全部很大的重量沉落于底部。这样便在管道的顶部形成了小空隙,或者至少是形成了一个压力较低的区域。因而在这种状态下,膨澜土在管顶处比在管底部更容易流出。反之,在顶压力和浮力同时作用下,管道有向上拱起的倾向。这时管道离地升起,于是管底下方便形成了一个低压区,致使膨润土更加容易渗入其中并均匀地散开。

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