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张祖华

作品数:14 被引量:72H指数:6
供职机构:昆士兰大学更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划江苏省企业博士创新基金更多>>
相关领域:化学工程建筑科学交通运输工程石油与天然气工程更多>>

文献类型

  • 11篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇会议论文

领域

  • 6篇化学工程
  • 5篇建筑科学
  • 1篇石油与天然气...
  • 1篇交通运输工程
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 11篇高岭土
  • 10篇偏高岭土
  • 6篇矿渣
  • 5篇水泥
  • 4篇地聚合物
  • 3篇地质聚合物
  • 3篇固井
  • 2篇压强度
  • 2篇油田
  • 2篇油田固井
  • 2篇水泥石
  • 2篇土聚水泥
  • 2篇泥石
  • 2篇抗压
  • 2篇抗压强度
  • 2篇孔结构
  • 2篇矿渣掺量
  • 2篇高温
  • 2篇高温条件
  • 2篇掺量

机构

  • 13篇南京工业大学
  • 3篇学研究院
  • 2篇盐城工学院
  • 2篇昆士兰大学

作者

  • 14篇张祖华
  • 13篇姚晓
  • 13篇诸华军
  • 7篇华苏东
  • 4篇何玉鑫
  • 4篇陈悦
  • 1篇王浩
  • 1篇杨涛

传媒

  • 4篇南京工业大学...
  • 2篇非金属矿
  • 2篇建筑材料学报
  • 1篇硅酸盐通报
  • 1篇混凝土
  • 1篇石油钻探技术

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2013
  • 1篇2012
  • 4篇2011
  • 1篇2010
  • 2篇2009
  • 4篇2008
14 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
纤维对偏高岭土-矿渣基地聚合物的增韧改性被引量:2
2011年
在偏高岭土-矿渣基地聚合物中加入纤维改善地聚合物的韧性。用不同龄期样品的抗冲击功、抗折强度、样品受压过程分析和受压样品外貌及断口形貌显微分析等表征纤维对地聚合物的增韧效果。结果表明:BF型化纤可显著提高偏高岭土-矿渣基地聚合物的韧性。80℃养护条件下,BF型化纤掺量为0.7%时,样品3 d和28 d的抗冲击功较同龄期净浆提高了136.38%和188.62%,抗折强度提高了40.30%和37.33%;样品28 d的极限载荷较净浆提高了30.21%,受压破坏时的形变量增加了18.06%,且样品受压破坏的断裂功明显大于净浆的断裂功,极限载荷与失效载荷比值为1.60(净浆为1.13);BF型化纤穿插于硬化体结构内部,具有桥联搭接作用。
诸华军姚晓王道正张祖华何玉鑫华苏东
关键词:地聚合物纤维增韧改性
碱激发体系与土聚水泥抗压强度的灰色关联被引量:2
2009年
基于土聚水泥形成过程中碱激发过程的复杂性,采用灰色关联理论考察了影响其抗压强度的3个影响因素:碱激发剂浓度(COH)、碱硅摩尔比(M2O/SiO)2和铝硅摩尔比(Al2O3/SiO)2,利用灰色数列GM(1,N)模型建立了土聚水泥28d抗压强度与COH、M2O/SiO2和Al2O3/SiO2之间的预测方程,并进行了预测结果精度验证。结果表明:碱激发剂浓度与土聚水泥抗压强度(7d和28d)的关联度均最大,GM(1,N)模型可精确预测土聚水泥的抗压强度发展。
姚晓诸华军张祖华华苏东
关键词:灰色关联偏高岭土土聚水泥抗压强度
高岭土煅烧活化温度的初选被引量:26
2008年
为得到高岭土的最佳活化温度,利用差热-热重(DSC-TG)、核磁共振(NMR)和红外光谱(IR)等测试方法对高岭土及其在不同温度(700,800,900,1000℃)条件下的煅烧产物进行了分析.结果表明:高岭土经900℃煅烧后所生成的偏高岭土反应活性最高;煅烧后的高岭土内部结构发生显著变化,结构水大量失去,Al的配位数发生转变,高活性的五配位铝(AlⅤ)大量生成;高岭土的振动特征吸收峰消失,出现了偏高岭土的振动特征吸收峰.实验证实:高岭土在900℃下煅烧后再经化学激发所得到的地聚合物其抗压强度最高,80℃下养护3,7 d后其抗压强度分别达到了33.8,35.3 MPa.SEM观察发现,其断裂面内部结构呈致密的珊瑚状三维空间形态.
诸华军姚晓张祖华
关键词:高岭土煅烧温度偏高岭土地聚合物
NaOH溶液浓度及反应时间对偏高岭土地质聚合反应的影响被引量:3
2013年
采用等温量热法(ICC)、X线衍射仪(XRD)及傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR),分析偏高岭土经不同浓度NaOH溶液激发后反应不同时间生成的产物。结果表明:40℃下偏高岭土与10和12 mol/L NaOH溶液反应,分别生成Na-A型沸石和硅铝酸钠材料(地质聚合物)。地质聚合反应初期涉及溶解、聚合及重排的过程,决定了产物的有序程度及性能。为保证地质聚合物的制备,应控制反应条件及激发剂浓度,避免产物向沸石转变。
杨涛姚晓张祖华诸华军
关键词:NAOH偏高岭土地质聚合物沸石
矿渣掺量对偏高岭土基土聚水泥抗压强度及孔结构的影响被引量:9
2009年
为提高偏高岭土基土聚水泥的力学性能,在偏高岭土中加入不同掺量(质量分数10%-50%)的矿渣,分析其对土聚水泥抗压强度的影响,并利用压汞仪和扫描电镜对80℃蒸养3d的土聚水泥试样进行孔结构和断面形貌分析.实验结果表明:随着矿渣掺量的增加,土聚水泥的抗压强度显著提高,孔隙率呈线性减小,孔径分布逐步向微孔方向移动.当矿渣掺量为50%时,80℃蒸养3d和7d后抗压强度分别达到73.4和74.4MPa,3d龄期试块的孔隙率仅为4.46%,孔径尺寸小于20nm.微观结构分析表明,矿渣的加入使土聚水泥结构更加致密,有利于土聚水泥抗压强度的提高.
诸华军姚晓张祖华华苏东陈悦
关键词:矿渣偏高岭土土聚水泥抗压强度孔结构
活性外掺料提高油井水泥石抗二氧化碳腐蚀能力研究被引量:7
2011年
为提高固井水泥环的抗CO_2腐蚀能力,开发了富硅铝质活性外掺料(HA)。通过比较不同碳化龄期水泥石的抗压强度、分析孔结构、测定渗透率、分析碳化层的成分和显微形貌等方法,对水泥石的抗碳化性能进行了研究。结果表明,加HA水泥石抗CO_2腐蚀能力明显优于净浆水泥石和掺硅灰水泥石:加HA水泥石在CO_2压力2 MPa、95℃腐蚀介质中养护28和90 d后,试样的抗压强度为35.4和33.7 MPa,较同龄期盐水养护试样分别降低了3.01%和13.14%(净浆水泥石分别降低了7.75%和31.15%),试样总孔隙率分别为19.87%和21.45%(净浆水泥石分别为28.81%和31.85%),且有害孔(直径>100 nm)所占比例小;在7 MPa驱替压力下,两个腐蚀龄期的加HA水泥石均未发生渗滤(净浆水泥石的渗透率分别为1.21×10^(-3)μm^2和1.68×10^(-3)μm^2);碳化90 d后的加HA水泥石外层试样中CaCO_3的衍射峰强度明显低于净浆水泥石,且碳化试样的产物呈连续致密,与净浆水泥石腐蚀后形成颗粒的结构明显不同。
诸华军姚晓王道正张祖华华苏东何玉鑫
关键词:固井水泥石二氧化碳腐蚀水泥添加剂
水热条件下偏高岭土-矿渣基地聚合物的抗碳化性能被引量:1
2011年
采用高温纯CO2水溶液加速碳化的方法,通过对不同龄期碳化试样的抗压强度和孔结构测试、渗透率测定及微观形貌分析,并结合净浆水泥石的碳化性能进行同步比较,对偏高岭土-矿渣基地聚合物的碳化性能进行了研究。结果表明:偏高岭土.矿渣基地聚合物的抗碳化能力明显优于净浆水泥石。地聚合物碳化28d和90d时,试样的抗压强度分别比同龄期水养试样降低了4.44%和11.08%(水泥石分别降低了8.61%和33.55%);试样总孔隙率仅为11.47%和14.85%(水泥石总孔隙率分别为27.45%和31.63%),且孔径分布均主要集中于0-50nm区间;地聚合物试样在7.0MPa的驱替压力下不渗滤,而水泥石的渗透率分别为1.27×10^-3μm^2。和1.82×10^-3μm^2。15MPa压力下地聚合物的渗透率为2.80×10^-3μm^2和5.90×10^-3μm^2,仅为水泥石渗透率的1/10左右;地聚合物碳化90d时,试样结构连续致密,而水泥石结构疏松,胶凝相基本消失。
诸华军姚晓张祖华梁立新何玉鑫
关键词:地聚合物水泥石碳化性能
纳米技术促进水泥混凝土材料的科学化和可设计化
水泥及其混凝土是人类使用量最多的材料。混凝土建筑、道路、桥梁等构成了我们现代化生活的基础,其重要性不言而语。尽管其应用如此广泛,用量如此巨大,但水泥混凝土一直未能成为一个独立的材料类别。其原因在于水泥混凝土是由水泥胶凝材...
王浩张祖华
关键词:水泥混凝土孔结构
文献传递
油田固井用偏高岭土-矿渣基地质聚合物及其高温缓凝剂
本发明公开了一种油田固井用偏高岭土-矿渣基地质聚合物及其高温缓凝剂,该高温缓凝剂能有效控制油田固井用偏高岭土-矿渣基地质聚合物在高温条件下的凝结速率。本发明的油田固井用偏高岭土-矿渣基地质聚合物用高温缓凝剂,是由以下重量...
姚晓诸华军张祖华华苏东陈悦
文献传递
偏高岭土-矿渣基地聚合物缓凝剂的性能研究被引量:6
2012年
以自主研发的缓凝剂BCH对偏高岭土-矿渣基地聚合物浆体凝结时间进行调节;利用反应热分析、化学结合水量测定和微观形貌观察等方法对BCH的缓凝效果进行验证.结果表明:缓凝剂BCH能有效延缓地聚合物浆体的反应速率,且对其硬化体抗压强度有一定增强作用.当BCH掺量为5.0%(质量分数)时,缓凝效果最佳,地聚合物浆体20℃和80℃的初凝时间分别比未掺BCH的增加了20.4倍和13.7倍;80℃养护3d和28d的地聚合物硬化体抗压强度分别比未掺BCH的提高了12.28%和5.80%;在20℃和50℃下碱激发反应放热峰出现时间较未掺BCH的明显延迟,放热峰强度显著降低;80℃时碱激发反应主要发生在4.0~6.0h时间段,较未掺BCH的反应时间段(0.2~1.0h)滞后;80℃碱激发反应1.0h后,反应产物浆体不凝结,产物颗粒表面覆盖黏附物,而未掺BCH的碱激发反应产物为连续致密的硬化体.
诸华军姚晓张祖华王道正何玉鑫
关键词:地聚合物缓凝剂反应热
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