中文名 | 多孔固體孔隙率測定儀 | 產(chǎn)????地 | 美國 |
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學(xué)科領(lǐng)域 | 土木建筑工程、水利工程、交通運(yùn)輸工程 | 啟用日期 | 2012年12月28日 |
所屬類別 | 物理性能測試儀器 > 顆粒度測量儀器 |
測量多孔固體或粉體的孔隙率。 2100433B
孔隙率范圍:1%~99%。
先測出顆粒密度,用現(xiàn)場干密度除以顆粒密度,顆粒密度是按你那個(gè)石子粒徑取一定料(量出質(zhì)量A,放入一定體積的容器內(nèi)(體積預(yù)先測出來)然后灌滿水,看灌了多少水,算出水所占的體積,余下體積的就是石子所占的體積...
測井3孔隙度啊。
孔隙比e:土中孔隙的體積與土中固體顆粒的體積之比孔隙率 :土中孔隙的體積與土體總體積之比 關(guān)系:1孔隙比肯定比空隙率大,孔隙率肯定小于1 2如果已知孔隙比e,可以計(jì)算出孔隙率 ...
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碎石土孔隙率測定方法的研究與應(yīng)用——根據(jù)土石混填路基和大規(guī)模場地回填的工程特點(diǎn),針對(duì)難以用壓實(shí)度來迅速、準(zhǔn)確地控制施工質(zhì)量的情況,提出了用孔隙率指標(biāo)來問接評(píng)定路基壓實(shí)效果,并提出了碎石土回填路基孔隙率的測定方法,以指導(dǎo)施T過程中質(zhì)量的檢測和控...
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以植生型多孔混凝土為研究對(duì)象,進(jìn)行了植生型多孔混凝土孔隙率的試驗(yàn)。研究目標(biāo)孔隙率、粗集料粒徑、水灰比對(duì)植生型多孔混凝土孔隙率的影響。試驗(yàn)結(jié)果表明:植生型多孔混凝土連通孔隙率隨全孔隙率之間存在良好的二次函數(shù)關(guān)系;影響植生型多孔混凝土實(shí)測孔隙率的因素中,目標(biāo)孔隙率為主要影響因素,水灰比和骨料粒徑為次要因素;目標(biāo)孔隙率與實(shí)測孔隙率吻合較好,植生型多孔混凝土以目標(biāo)孔隙率為控制參數(shù)的配比方法切實(shí)可行。
《高新技術(shù)科普叢書:多孔固體材料》揭示多孔固體形形色色的結(jié)構(gòu)形式以及自然界中豐富多彩的多孔固體形態(tài),解析各種人造多孔固體材料的制備方法和不同用途。全書包括多孔固體結(jié)構(gòu)、自然界中多孔固體、多孔金屬、多孔陶瓷、泡沫塑料、多孔固體性能、多孔固體表征等章節(jié),內(nèi)容新穎、豐富、實(shí)用。
《高新技術(shù)科普叢書:多孔固體材料》以多孔固體材料為內(nèi)容,對(duì)其前沿技術(shù)及其各行業(yè)方面的應(yīng)用進(jìn)行了相應(yīng)的介紹,綜合了近年來最新理論和技術(shù)成果以及編者多年的技術(shù)、科研經(jīng)驗(yàn),能使廣大讀者對(duì)多孔固體材料有所領(lǐng)悟,并對(duì)其相關(guān)知識(shí)發(fā)生興趣?!陡咝录夹g(shù)科普叢書:多孔固體材料》可供廣大材料、化工、生物、機(jī)械、建筑和醫(yī)學(xué)等與多孔材料相關(guān)領(lǐng)域的一般讀者、科研人員及工程技術(shù)人員和管理人員及相關(guān)專業(yè)在校大學(xué)生、研究生及教師閱讀和參考。
第1章 什么是多孔固體
1.1 引言
1.2 多孔固體的概念
1.3 多孔固體的類型
1.3.1 蜂窩體
1.3.2 泡沫體
1.3.3 天然多孔體和人造多孔體
1.4 多孔固體的材質(zhì)
1.4.1 多孔金屬
1.4.2 多孔陶瓷
1.4.3 泡沫塑料
1.5 總結(jié)
第2章 多孔固體的結(jié)構(gòu)
2.1 引言
2.2 孔隙結(jié)構(gòu)
2.3 孔隙形狀
2.4 相對(duì)密度
第3章 天然多孔固體
3.1 引言
3.2 木材
3.2.1 木材的結(jié)構(gòu)
3.2.2 木材的性能
3.2.3 木材的用途
3.3 網(wǎng)狀骨質(zhì)
3.3.1 網(wǎng)狀骨質(zhì)的結(jié)構(gòu)
3.3.2 網(wǎng)狀骨質(zhì)的力學(xué)性能
3.4 軟木
3.4.1 軟木的結(jié)構(gòu)
3.4.2 軟木的力學(xué)性能
3.4.3 軟木的用途
3.5 總結(jié)
第4章 多孔金屬
4.1 引言
4.2 多孔金屬的概念
4.3 多孔金屬的制備
4.3.1 粉末冶金法
4.3.2 纖維燒結(jié)法
4.3.3 熔體發(fā)泡法
4.3.4 熔體吹氣法
4.3.5 滲流鑄造法
4.3.6 金屬沉積法
4.3.7 中空球燒結(jié)法
4.3.8 定向孔隙多孔金屬的制備
4.3.9 其他方法
4.4 微納孔隙多孔金屬
4.5 多孔金屬的用途
4.5.1 過濾與分離
4.5.2 消聲降噪
4.5.3 熱量交換
4.5.4 多孔電極
4.5.5 汽車工業(yè)應(yīng)用
4.5.6 生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用
4.5.7 其他應(yīng)用
4.5.8 格子結(jié)構(gòu)多孔金屬
4.5.9 多孔金屬復(fù)合結(jié)構(gòu)
4.6 總結(jié)
第5章 多孔陶瓷
5.1 引言
5.2 多孔陶瓷的概念
5.3 多孔陶瓷的制備
5.3.1 顆粒堆積燒結(jié)法
5.3.2 添加造孔劑法
5.3.3 有機(jī)泡沫浸漬法
5.3.4 發(fā)泡法
5.3.5 溶膠"para" label-module="para">
5.3.6 多孔陶瓷的新型制備工藝
5.3.7 蜂窩陶瓷的制備
5.4 多孔陶瓷的用途
5.4.1 過濾與分離
5.4.2 熱功能器件
5.4.3 傳感器件
5.4.4 生物材料
5.4.5 環(huán)境材料
5.4.6 化學(xué)工程應(yīng)用
5.4.7 聲音吸收
5.4.8 多孔陶瓷應(yīng)用總體評(píng)述
5.5 總結(jié)
第6章 泡沫塑料
6.1 引言
6.2 泡沫塑料的制備
6.2.1 泡沫塑料的發(fā)泡原理
6.2.2 泡沫塑料的成型工藝
6.2.3 植物油基泡沫塑料
6.3 泡沫塑料的用途
6.3.1 隔熱與保溫
6.3.2 包裝材料
6.3.3 吸聲材料
6.3.4 分離富集
6.3.5 其他用途
6.3.6 泡沫塑料應(yīng)用小結(jié)
6.4 功能泡沫塑料
6.4.1 自熄性泡沫塑料
6.4.2 抗靜電泡沫塑料
6.4.3 磁性泡沫塑料
6.4.4 微孔泡沫塑料
6.5 總結(jié)
第7章 多孔材料性能
7.1 引言
7.2 多孔材料性能總攬
7.2.1 力學(xué)性能
7.2.2 熱性能
7.2.3 電性能
7.3 泡沫金屬性能圖
7.3.1 剛度和密度
7.3.2 強(qiáng)度和密度
7.3.3 比剛度和比強(qiáng)度
7.3.4 熱性能
7.4 量值關(guān)系
7.5 選材設(shè)計(jì)分析
7.5.1 材料性能分布
7.5.2 性能分布的公式化
7.5.3 多孔固體的優(yōu)越指標(biāo)
第8章 多孔材料表征
8.1 引言
8.2 多孔材料的孔率
8.2.1 數(shù)學(xué)表達(dá)方式
8.2.2 顯微分析法
8.2.3 質(zhì)量·蔡寤·計(jì)算法
8.2.4 浸泡介質(zhì)法
8.3 多孔材料的孔徑
8.3.1 顯微分析法
8.3.2 氣泡法
8.3.3 氣體吸附法
8.4 壓汞法測定孔隙因素
8.4.1 壓汞法的基本原理
8.4.2 孔徑及其分布
8.4.3 表觀密度和孔率
8.4.4 壓汞法的實(shí)驗(yàn)操作
8.5 多孔材料的吸聲系數(shù)
8.5.1 吸聲性能的表征
8.5.2 吸聲系數(shù)的檢測
8.6 多孔材料的電阻率
8.6.1 四電極法
8.6.2 雙電橋法
參考文獻(xiàn)
測試儀是由精密電子天平、多孔固體密度的獨(dú)特軟件、密度配件組合而成。依據(jù)阿基米得浮力法和置換法原理,配合煮沸水飽和法、真空含浸法、石蠟涂抹法,求得多孔固體的體密度、濕密度、外觀多孔率、開放多孔率、密閉多孔率、吸水率等物性數(shù)據(jù)。