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FLYINGJOHNNY
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星愿乐活

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The fractal geometry of nature[M]. New York, W. H. .[2] Avnir D, Farin D, Pfeifer P. Molecular fractal surfaces[J].Nature, 1984, 308,261-263.[3] Coppens,M-O, Forment,. Diffusion and reaction in a fractal catalyst pore, I Geometrical aspects[J]. Chem. Eng. Sci., 1995, 50,1013-1026.[4] Figus,C, Bray Y L, Part M. Heat and mass transfer with phase change in a porous structure partially heated:continuum model and pore network simulations[J]. Inter. J of Heat and Mass Transfer, 1999, 42, 2557-2569.[5] Pascal J P. On nonlinear diffusion in fractal structures[J]. Phys. A, 1994,208, 351-358.[6] Stephenson, J. Some non-linear diffusion equations and fractal diffusion[J]. Phys. A, 1995, 222, 234-247.[7] Avnir D, Farin D, Pfeifer P. A discussion of some aspects of surface fractality and of its determination[J]. New J. Chem. 1992, 16. 439-449.[8] Friesen W I, Laidlaw W G.. Porosimetry of fractal surfaces[J]. J Colloid Interface Sci, 1993,160, 226-235.[9] Meng P. Determination and interpretation of fractal properties of the sandstone pore system[J]. Materials and Structures. 1996,29, 195-205.[10] Friesen W I, Laidlaw W G. Porosimetry of fractal surfaces[J]. J Colloid Interface Sci, 1993,160, 226-235.[11] Ghosh-Dastidar A, Mahuli S K, et al. Investigation of high reactivity calcium carbonate sorbent for enhanced SO2 capture[J]. Ind Eng Chem Res, 1996 ,35:598-606.[12] 缪明烽(Miao Mingfeng),钙基脱硫剂孔结构非线性特性及其硫化活性的研究(Research on nonlinear pore structures of calcium-based sorbents and their sulfation reactivity ) [D]. 南京:东南大学 (Nanjing: Southeast University),2001.[13] German RW, Munir Z A. Surface area reduction during isothernal sintering[J]. J. Am. Ceram. , 59,379-383.[14] Borgwardt R H. Sintering of nascent calcium oxide[J]. Chem. Eng. Sci, 1989,44 , 53-60.[15] Borgwardt R H. Calcium oxide sintering in atmospheres containing water and carbon dioxide[J]. Ind. Eng. Chem. Res. 1989,28, 493-500.日期:2005-7-16 3:30:59 游览次数:1上一篇:国产化是我国未来烟气脱硫的发展方向下一篇:垃圾焚烧烟气余热利用的探讨 作者笔名 简单内容(共0个评论) 查看全部内容 发表日期 GoogLe中搜索“直接预测脱硫剂煅烧产物孔隙分形维数的模型”相关内容... 百 度 中搜索“直接预测脱硫剂煅烧产物孔隙分形维数的模型”相关内容... 一 搜 中搜索“直接预测脱硫剂煅烧产物孔隙分形维数的模型”相关内容... 推 荐 文 章 闲谈走出电建 高试工作人员触电成因 电力建设施工安全管理 为何事故应急方案“失 运用轨迹灵敏度的电力 最 新 文 章 采用电缆作为配电干线 水母奇多 瑞典一核电 地震影响 日本女川核电 阿帕奇与西澳发电所签 埃及、约旦、叙利亚探 美国开发新机器 鸡粪变 注重预防 美非政府组 立陶宛为关闭一座核电 澳大利亚考虑利用核能 新一轮核电站建设高峰 布什签署新能源法案 美 伊朗与7邻国携手将成为 土耳其国家电力机关发 桑给巴尔关注利用潮汐 塔吉克斯坦水电站分布 日能源专家呼吁:日本 解读美能源新战略:着 飓风袭击美佛罗里达 4 美加州南部闹电荒 部分 肯尼亚计划增加电力供 最 新 下 载 555TIMER DESIGN设计器 电力工业2004最新标准 热 门 文 章 排 行 DDS芯片AD9851及其在跳频 变压器故障的诊断 提高10 kV配网供电可靠性 为何事故应急方案“失灵 闲谈走出电建 电力系统厂站及调度自动 高试工作人员触电成因分 电能质量的谐波测量与分 浅 谈电力营销中的电能 电力建设施工安全管理薄 加强输电线路负荷电流的 PLC控制系统中的抗干扰分 东北电网公司党组脚踏实 河南电力公司开展反事故 今年电力政策调研确定九 南方电网公司八项举措做 电网调度自动化系统的干 电厂输煤系统煤尘综合治 缅甸与中国签署14万千瓦 直销条例获国务院审议通 热 门 下 载 排 行 电力工业2004最新标准 555TIMER DESIGN设计器

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童童564852078

hao fu zha

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啵嘶小王子

这个问题其实很简单,但是又不明白,还单列首页这么多天。块度20厘米的大块,是什么矿石?烧石灰,就是这种情况,叫“煅烧”,温度也是900度左右,和楼主的情况差不多。楼主的要求,就是用石灰窑这样的设备。楼主的煅烧矿石,是不是烧石灰??

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Jingelababy今

基于分形理论对混凝土孔结构的初步认识摘要:混凝土内部的孔结构非常复杂,为了提高分析的有效性,深入地分析了分形理论在其中的应用。首先,对分形理论的基本原理进行概述;其次,研究了混凝土的孔结构形成原理,并且讨论了其分类方法;然后,探究了混凝土孔结构的分形特征,并且构建了相应的分形模型;最后,研究了混凝土孔结构的分形维数和混凝土性能参数之间的关系,分析结果表明利用分形理论研究混凝土孔结构性能是切实可行的。关键词:分形理论;混凝土孔结构;性能1.绪论硬化后的混凝土结构属于一种复合材料体系,具有多相、非均质和多层次的特征。从宏观上看,混凝土具有不规则性、非线性以及不确定性等特征。从微观上看,混凝土具结构非常复杂。混凝土的宏观和微观特征直接影响着其力学性能和使用性能。为了能够深入分析混凝土孔结构对其性能的影响,对其复杂性进行定量描述,应该寻求一种行之有效的方法。分形理论是一门新兴科学,可以用于描述物质的复杂性和不规则性,因此,分形理论在混凝土孔结构的应用是切实可行的[1]。混凝土孔结构的细观研究受到了科学家的普遍关注,大量相关研究表明,混凝土的孔结构特征对混凝土材料的气密性、抗渗性、抗冻性、抗腐蚀性等物理性能以及强度、刚度、韧性等力学性能有着重要的影响。孔结构研究主要包括:孔隙率、孔径分布和孔几何学。在国际上大部分混凝土研究学者更是将孔结构当作水泥石中的一个关键组成部分,为了能够深入地研究混凝土孔隙的分形特点,基于分形理论分析混凝土结构的形成条件以及孔结构的分形特征,特别是冻融循环以后的混凝土孔隙分形特点,具有较为重要的理论价值和应用意义。2. 分形的基本理论3. 混凝土的孔结构形成原理及分类4. 混凝土孔结构的分形维数5. 结论混凝土孔结构具有显著的分形特征,可以利用分形理论分析混凝土孔结构的特征。分形维数是混凝土孔结构重要的参数,随着分形维数的增加,混凝土孔隙结构的不规则性和模糊性相应的增加。利用分形理论研究混凝土的宏观性能具有较为重要的研究价值。参考文献:[1] 唐明, 李晓. 多种因素对混凝土孔结构分形特征的影响研究[J]. 沈阳建筑大学学报:自然科学版, 2005, 21(3):232-237.[2] 王东生, 曹磊. 混沌、分形及其应用[M]. 合肥:中国科学技术大学出版社,1995. [3] 刘代俊. 分形理论在化学工程中的应用[M]. 北京: 化学工业出版社, 2006.[4] 喻乐华, 欧辉, 段庆普. 掺珍珠岩水泥石孔分形维数及其与孔结构、强度的关系[J]. 材料科学与工程学报, 2007, 25(2): 201-204.[5] 韦江雄, 余其俊, 曾小星, 等. 混凝土中孔结构的分形维数研究[J]. 华南理工大学学报:自然科学版, 2007, 35(2):121-124.[6] 唐明. 混凝土材料分形特征及应用研究[D].哈尔滨: 哈尔滨工业大学材料科学与工程学院, 2003.[7] 郑瑛, 周英彪, 郑楚光. 多孔CaO孔隙结构的分形描述[J]. 华中科技大学学报:自然科学版, 2001, 29(3): 82-84.[8] 唐明, 李晓. 多种因素对混凝土孔结构分形特征的影响研究[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版), 2005, 21(3): 232-239.[9] 张伟潼, 江守恒, 王洪生. 孔结构与混凝土抗渗性的关系[J]. 低温建筑技术, 2012, (5): 17-19.[10] 唐明, 王甲春, 李连君. 压汞测孔评价混凝土材料孔隙分形特征的研究[J].沈阳建筑工程学院学报:自然科学版, 2001, 17(4): 272-275.

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