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Mg(OH) 2 改性防滅火膏體流變特性研究

發(fā)布時間:2021-10-16 09:41
  為了研究阻燃材料氫氧化鎂Mg(OH)2對改性粉煤灰膏體防滅火劑流變特性的影響,采用黏度儀及塌落桶對改性后的多種配比的粉煤灰膏體的表觀黏度、屈服應力、塌落度、擴展度及泌水率等流變參數(shù)進行檢測,結(jié)果表明:隨著Mg(OH)2質(zhì)量分數(shù)(1%~5%)的增加,膏體體系內(nèi)部的顆粒質(zhì)量分數(shù)增加,膏體的表觀黏度和屈服應力都有明顯提高; Mg(OH)2能夠吸附更多的游離水,導致膏體的塌落度、擴展度和泌水率相應減小,膏體不易失去水分,不發(fā)生沉淀、龜裂等;在粉煤灰質(zhì)量分數(shù)為60%~65%,Mg(OH)2的質(zhì)量分數(shù)小于3%時,能夠保證防滅火膏體流變特性,同時可增強保水性,減小顆粒團聚和絮凝,使其不易發(fā)生離析和沉淀;當Mg(OH)2的質(zhì)量分數(shù)大于4%時,膏體泌水率小于1.5%的規(guī)定值,使其失去膏體特性。 

【文章來源】:礦業(yè)安全與環(huán)保. 2020,47(06)北大核心

【文章頁數(shù)】:5 頁

【部分圖文】:

Mg(OH) 2 改性防滅火膏體流變特性研究


粉煤灰粒徑分布圖

形貌圖,顆粒形貌,單顆粒,放大率


應用JSM-IT300掃描電子顯微鏡(SEM)對Mg(OH)2顆粒的表觀形貌進行測試,結(jié)果如圖2所示。圖2(a)為粒徑500 nm的單顆粒Mg(OH)2放大100 000倍的顆粒形貌圖,圖2(b)為粒徑10μm的單顆粒Mg(OH)2放大5 000倍的顆粒形貌圖。由圖2可知,在5 000倍放大率下,Mg(OH)2顆粒形貌均以豆狀等不規(guī)則顆粒形狀呈現(xiàn);在100 000倍放大率下,Mg(OH)2顆粒以不規(guī)則的團聚體狀態(tài)呈現(xiàn),且其表面粗糙、形狀不規(guī)則。

黏度,測試儀


采用SNB-2型黏度測試儀對防滅火膏體的黏度進行檢測,其測量范圍為1~106 MPa·s,標配1~4號轉(zhuǎn)子,轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速分別為1.5、3.0、6.0、12.0、30.0、60.0 r/min,測量精度為±2%(牛頓流體)。SNB-2型黏度測試儀如圖3所示。其測試過程為:配制黏度測試儀所規(guī)定的一定高度和體積的待測溶液,將匹配型號的轉(zhuǎn)子安裝在黏度測試儀上,并置于待測漿液或膏體劑中;啟動黏度測試儀并使其旋轉(zhuǎn),每隔一定時間記錄一次黏度值,直至黏度不再變化[17]。

【參考文獻】:
期刊論文
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[4]煤火災害防治技術(shù)的研究與應用[J]. 鄧軍,肖旸,張辛亥,馬礪.  煤礦安全. 2012(S1)
[5]粉煤灰輕質(zhì)膏體充填防滅火技術(shù)應用[J]. 張小闖,王旭,董祥武.  山東煤炭科技. 2012(05)
[6]煤田火災探測方法研究進展[J]. 邵振魯,王德明,王雁鳴.  煤礦安全. 2012(08)
[7]新型防滅火膠體材料在文明礦的應用[J]. 陳明河,熊云威,郭雄寶,黃春旺,楊小順.  礦業(yè)安全與環(huán)保. 2010(02)
[8]Basic theory research of coal spontaneous combustion[J]. 王繼仁,孫艷秋,趙慶福,鄧存寶,鄧漢忠.  Journal of Coal Science & Engineering(China). 2008(02)
[9]JTJ煤礦防滅火膠體材料的研制[J]. 姬建虎,王長元,陸偉,王正輝.  礦業(yè)安全與環(huán)保. 2008(02)
[10]論科學采礦[J]. 錢鳴高,繆協(xié)興,許家林,曹勝根.  采礦與安全工程學報. 2008(01)

博士論文
[1]世界能源問題與中國能源安全研究[D]. 陸勝利.中共中央黨校 2011

碩士論文
[1]粉煤灰充填材料的井下安全性研究[D]. 毋林林.太原理工大學 2015



本文編號:3439578

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