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  • 简介:本文主要探讨了-超层状侵入体的一般特征及成因机制,并对世界上著名的斯开利戛德、布什维尔德、斯蒂尔沃特层状侵入体和我国攀西层状侵入体的岩石学和地球化学特征进行了总结和对比。

  • 标签: 超镁铁-镁铁质岩 层状侵入体 韵律
  • 简介:摘要:综述了磷酸水泥的水化机理,阐述了其水化过程中体系的pH、温度变化过程。对其基本性能、生产工艺以及利用硼砂、粉煤灰等改性的方法对其性能的影响,指出当前磷酸水泥研究中存在的问题,并结合实际应用需求展望了其今后研究和发展方向。

  • 标签: 磷酸镁水泥 水化机理 硼砂 粉煤灰
  • 简介:新疆哈密二红洼-超杂岩体地表分南北两个岩体,深部可能连为一体,可划分为两个侵入期、四个岩相.第一侵入期构成岩体的主体部分,分异良好,由重力结晶分异形成自橄揽岩相、橄榄辉长岩相向含石英苏长辉长岩相的分异趋势,基性程度依次降低.岩浆多次贯入使得纵向上橄榄岩相和橄榄辉长岩相重复出现.第二侵入期辉长苏长岩相分异程度低,岩性稳定,为岩浆快速冷凝的产物.岩浆属于拉斑玄武岩系列,发生过金属硫化物熔离,有利于铜镍硫化物成矿.

  • 标签: 二红洼 镁铁-超镁铁岩 分异趋势 重力结晶分异作用 岩浆多次贯入
  • 简介:喷气机的辅助动力装置排出的废气,温度高达150-200℃。在周期性热应力的侵蚀下,砼跑道建成8个月后就发生了破坏。采用磷酸水泥和膨胀页岩骨料制备的轻砼,其使用寿命可普通砼延长14倍左右。

  • 标签: 磷酸铵镁水泥 膨胀页岩 轻混凝土
  • 简介:岩-超岩侵人体中常常含有少量及微量硫化物,它们是硅酸盐岩浆与硫化物熔体不混溶作用的产物。由于岩石圈环境下铂族元素亲硫性的制约,当硅酸盐岩浆与硫化物熔体呈液态熔离时,铂族元素便被硫化物熔体所捕集和运载,尔后在重力分异过程中下沉到岩盆底部富集成矿。能否依据岩盆上部岩浆熔离硫化物的铂族元素丰度值来判断岩盆深部铂族元素潜在成矿能力呢?这是本文试图回答的问题。

  • 标签: 超镁铁岩 铂族元素 岩浆 侵入体 成矿 硅酸盐岩
  • 简介:磷酸水泥(MPC)具有快凝快硬、早期强度高、流动性好等优点,但突出的高脆性问题严重限制了它的工程应用。综合国内外磷酸水泥韧性改善的研究进展,对比分析磷酸水泥主要增韧改性方式聚合物乳液、短切纤维和纤维织物对磷酸水泥的增韧改性效果。聚合物乳液掺量较高时可改善MPC的变形、抗裂能力,但是会导致MPC早期工作性能和强度降低,限制了聚合物乳液在MPC增韧改性方向的应用;短切纤维和纤维织物对MPC的粘结性、抗裂性和抗冲击性能均具有较好的改善作用,采用高弹性模量纤维增韧有利于MPC在混凝土道路抢修、混凝土结构快速修补、隧道用喷射混凝土等方向的应用。

  • 标签: 磷酸镁水泥 增韧改性 聚合物乳液 短切纤维 纤维织物
  • 简介:以死烧MgO(M)、KH2PO4(P)和硼砂(B)按一定比例制备磷酸水泥(MPC),采用精密pH计测试MPC体系(水灰比为5)28d的pH变化,多路温度测试仪记录MPC体系6h内的放热特性,以探讨MPC胶凝体系的水化动力学特征。采用XRD、差热分析(DTA)分析各龄期水化样中的反应产物,扫描电镜观察微观形貌,结果表明磷酸水泥的主要水化产物为MgKPO4·6H2O(MKP),MKP晶体的成核与生长需满足一定水化动力学基础,在水化初期发现有少量K2Mg(HP04)2·4H2O作为MKP中间相而产生;水化1d后的试样中可发现部分棒状和板状的MKP结晶,经过28d后基体发展为结构密实、充分水化的整体;在此基础上进一步探讨了MPC材料的水化硬化机理。

  • 标签: 磷酸镁水泥 水化动力学 水化产物 中间相 水化机理
  • 简介:摘要磷酸锂材料已成为最具发展潜力的锂离子电池正极材料之一。针对LiFePO44的电子导电率低和锂离子扩散速度慢这两个缺点,综述了磷酸锂材料在元素掺杂、表面包覆或修饰、通过降低粒子尺寸改变其充放电机制以及寻找固溶体等方面的研究进展,对磷酸锂未来的发展方向进行了展望。

  • 标签: 动力电池 锂离子电池 磷酸铁锂
  • 简介:摘要:近几年,在人们物质生活水平不断提高的社会背景下,电池作为一种重要的能源储存设备,如何有效提升电池使用寿命,解决电池老化问题,是现阶段需要重点关注的事项。磷酸锂电池的老化主要包括日历老化和循环老化,通过对日历老化与循环老化的影响因素、老化机理等展开研究,有利于进一步提高磷酸锂电池的使用寿命。基于此,本文主要针对磷酸锂电池老化问题展开研究,并提出解决磷酸锂电池老化问题的相关策略。

  • 标签: 磷酸铁锂电池 老化研究 循环老化 日历老化
  • 简介:采用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-OES)测定湿法精制磷酸中微量元素、钙、、砷含量,对仪器参数及元素谱线等相关参数进行实验和优化,方法具有线性范围宽、精密度高、结果准确、分析速度快等特点。相对标准偏差RSD为0.26%~O.82%,加标回收率为95.75%~102.8%,检出限为0.0021~O.0408mg/L,适用于湿法精制磷酸、钙、、砷的测定。

  • 标签: 电感耦合等离子体发射光谱仪
  • 简介:摘要:新能源汽车的快速发展、磷酸锂刀片电池的技术突破,带给电池级磷酸锂正极材料无限发展前景。磷酸作为磷酸锂电池的前驱体,已然站在了新能源材料的风口之上。在目前国家对“双高”产能持续加压的时代背景下,通过资源梯级、循环利用,实现“近零”排放,成为各企业、研究机构的关注重点。本文以硫酸法钛白粉装置副产硫酸亚铁为原料生产电池级磷酸铁工艺为研究对象,通过对硫酸亚铁原料的预脱水、硫酸铵母液的膜过滤提浓、蒸发分盐分离水的净化回用、磷酸滤饼洗涤水的梯级逆流利用等技术手段,实现“近零”排放的目标,响应技术环境、能源友好型要求,符合时代发展需要。

  • 标签: 新能源 磷酸铁 膜过滤 废水“近零”排放
  • 简介:以磷渣粉作为磷酸水泥的掺合料,研究了磷酸水泥(MPC)的凝结时间、流动性、力学性能和物相组成,探讨了磷渣粉对MPC水泥石的火山灰效应强度贡献率和水化机理。结果表明:磷渣粉能明显延长MPC浆体凝结时间,磷渣粉火山灰效应明显,在一定掺量范围内能提高浆体流动性并能提高水泥石后期的抗压强度,随着磷渣粉掺量的增加,抗折强度却呈下降趋势。MPC水化体系中,磷渣粉电离的OH-抑制了氧化镁的溶解,延缓了水化的快速进行。

  • 标签: 磷酸镁水泥(MPC) 磷渣粉 火山灰效应 水化机理
  • 作者: 樊巨宝
  • 学科:
  • 创建时间:2023-06-29
  • 出处:《电力与能源系统学报》2023年5期
  • 机构:特变电工西安电气科技有限公司  陕西 西安  710100
  • 简介:摘要:磷酸锂电池储能技术的优势,在于充放电快、功率密度高、寿命长,成为储能领域应用空间和前景广泛的技术。不过,安全问题始终是大规模推广最大的挑战。热失控是磷酸锂电池的一种固有风险,或将引起火灾、爆炸。磷酸锂电池储能系统火灾有多种不同的消防方法,如全氟己酮、水或是七氟丙烷。本文分析了磷酸锂储能系统典型的热失控行为,接着从确保电池本体安全、优化电池管理系统、加强火灾防控配置这几个方面,探讨磷酸锂储能系统火灾的抑制方法。

  • 标签: 磷酸铁锂电池 储能系统 火灾抑制 热失控
  • 简介:摘要:最近几年来,伴随着新能源的全面应用,风电、光电并网对电池储能系统的需求量不断的提高,其研究逐步引发人们的关注。其中技术相对成熟的锂离子电池被全面的应用储能电站等大规模的储能系统之中。基于此,本文对磷酸锂电池充放电的性能进行分析。

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  • 简介:目的微量元素对儿童生长发育至关重要。母乳是婴儿摄取营养物质的最佳来源,监测母乳中微量元素含量,有利于婴儿的生长发育。本研究旨在探讨城乡因素对母乳中微量元素的影响及测定意义。方法采用原子吸收分光光谱仪对2003年12月至2005年3月山西省儿童医院皮肤科收治的99例城乡婴儿母亲母乳中锌(Zn)、铜(Cu)、(Fe)、钙(Ca)、(Mg)含量进行测定。结果城乡婴儿母亲的母乳中,锌、铜、、钙、含量比较,差异无显著意义(P〉0.05)。结论随着人们生活水平的日益提高,城乡婴儿母亲母乳中微量元素的含量相当。

  • 标签: 母乳 微量元素 婴儿 城乡
  • 简介:摘要:磷酸水泥是一种可以快速硬化的新型无机胶凝结合材料,本文采用磷酸一氢盐(K2HPO4·3H2O)和低温煅烧的轻烧粉来制备磷酸水泥,通过对其抗压强度、耐水性和水化放热的考察,并结合X射线衍射仪和扫描电镜分析,研究了氧化镁和磷酸一氢钾比例配比(M/P值)对磷酸水泥性能的影响。研究结果表明:磷酸水泥的抗压强度、水化放热以及耐水性能等会随着M/P值而出现一定的差异性变化,当M:P=2:1时,磷酸水泥的各项性能及孔隙微观配比均优于其他比例下制备的磷酸水泥。

  • 标签: 磷酸镁水泥 抗压强度 磷酸一氢钾 轻烧粉 水化反应 耐水性
  • 简介:摘要:改革后,在我国高速发展下,带动了科学技术水平的进步,并被广泛应用到各个行业领域,以助力磷酸锂正极材料项目节能减排为目的。基于咨询案例从项目选址、工艺方案比选、主要用能工序分析、主要用能设备等方面分析了磷酸锂项目节能减排路径。分析表明:磷酸锂正极材料项目节能减排,需统筹成本及自身应用场景,选用先进生产工艺路线,在项目实施全生命周期中全面贯彻节能减排理念,助力“双碳”目标。

  • 标签: 磷酸铁锂 正极材料 节能减排
  • 简介:  摘要:对当前国内外废旧磷酸锂电池的回收技术进行了较为全面的阐述,其中包括常采用的干法回收技术、湿法回收技术以及生物浸出回收技术,并根据各方法的优缺点进行了分析比较,同时对废旧磷酸锂电池的回收技术发展作了初步的展望。

  • 标签:  锂离子电池 磷酸铁锂电池 湿法回收 碳酸锂