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三是重新塑造古環(huán)境。人們根據(jù)發(fā)掘到的化石可以推斷當(dāng)時(shí)的環(huán)境類型,根據(jù)古生物群落的分析,可以恢復(fù)環(huán)境背景及環(huán)境變遷的模式,如有孔蟲、鸚鵡螺、三葉蟲等為海洋生物,賦存這些化石的地方在遠(yuǎn)古時(shí)期就是海洋。鈣質(zhì)海綿、藻類化石的出現(xiàn)不但表明海洋環(huán)境,而且可以從它們的生態(tài)特點(diǎn)進(jìn)一步確認(rèn)產(chǎn)有這些化石的地方是水深不足百米,溫暖而又清澈的淺海。四是揭示生物的進(jìn)化途徑。對(duì)于已經(jīng)絕滅了的生物,若要了解它們的形態(tài)、結(jié)構(gòu)及演
研究了粉煤灰和硅灰對(duì)玄武巖纖維增強(qiáng)水泥基材料強(qiáng)度發(fā)展規(guī)律的影響,分析了粉煤灰和硅灰復(fù)摻對(duì)水泥砂漿中玄武巖纖維耐腐蝕性的影響.結(jié)果表明:玄武巖纖維對(duì)水泥基材料的早期抗折強(qiáng)度具有增強(qiáng)作用,后期增強(qiáng)效果下降,甚至?xí)档突w強(qiáng)度;粉煤灰和硅灰可顯著延長(zhǎng)玄武巖纖維對(duì)水泥砂漿抗折強(qiáng)度增強(qiáng)效果的時(shí)效.XRD圖譜和顯微結(jié)構(gòu)分析表明,粉煤灰和硅灰復(fù)摻后降低了水泥基體中Ca(OH)2晶體的含量和玄武巖纖維的腐蝕程度,
通過熱解并酶解玉米淀粉,制備了一種水泥水化熱調(diào)控材料(HHRM),并使用X射線衍射(XRD)、掃描電鏡(SEM)和凝膠滲透色譜(GPC)對(duì)其進(jìn)行了表征.結(jié)果表明:HHRM為結(jié)晶度較高的多孔結(jié)構(gòu),當(dāng)HHRM以固體粉末狀態(tài)摻入時(shí),可降低水泥水化放熱速率峰值約55%,以溶解狀態(tài)摻入時(shí)則僅僅延長(zhǎng)了水泥水化誘導(dǎo)期.通過試驗(yàn)推測(cè),HHRM是通過緩慢釋放糖鏈到水泥顆粒上而起到了降低水泥水化放熱速率峰值的作用.
南充金屬瓦經(jīng)銷商實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)
為了研究道面改性聚酯纖維混凝土耐老化性能,在室內(nèi)對(duì)聚酯纖維混凝土的碳化、抗太陽(yáng)輻射與雨水能力、抗硫酸鹽侵蝕性能進(jìn)行了試驗(yàn)研究.結(jié)果表明:聚酯纖維混凝土的平均碳化深度比普通混凝土小;在光和水的作用下聚酯纖維混凝土不存在老化問題,聚酯纖維在混凝土中限制了硫酸鹽侵蝕,提高了混凝土抗硫酸鹽侵蝕能力.飛機(jī)尾噴氣流對(duì)道面作用最高溫度為178.2℃,小于聚酯纖維的熔點(diǎn),不會(huì)對(duì)聚酯纖維產(chǎn)生破壞,故道面改性聚酯纖維
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