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白水泥水比例的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張育森寫的 花博士到你家 種花‧栽培‧病蟲害Q&A完全問答399 可以從中找到所需的評價。

淡江大學 水資源及環境工程學系博士班 高思懷所指導 陳政綱的 焚化飛灰以機械研磨技術進行鉛穩定及改良膠體膠結性作為水泥掺料之研究 (2012),提出白水泥水比例關鍵因素是什麼,來自於焚化飛灰、機械研磨、氯離子穩定、無機膠體。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了白水泥水比例,大家也想知道這些:

花博士到你家 種花‧栽培‧病蟲害Q&A完全問答399

為了解決白水泥水比例的問題,作者張育森 這樣論述:

解答居家園藝最常見問題 充實知性與感性的園藝生活   在工商忙碌的生活裡,利用居家空間栽種花卉植物,總能收到賞心悅目、紓壓解憂的療癒效果。而一般大眾,踏入花市、園藝店,常常隨著喜好選購植物回家,但又因為照顧不當,導致植物生病、不會開花、甚至死亡,最終敗興丟棄,打擊養花的樂趣。   本書特邀 張育森博士,針對居家園藝生活,以 Q/A 的方式,回答最常遇到的栽種、照顧問題。而由於同類植物生長習性相似,因此本書內容依照植物種類規劃出:【草花篇、球根篇、多肉植物篇、觀葉植物篇、蘭花篇、水生植物篇、蔬菜果樹篇、香花植物篇、花木篇、庭園樹木篇、藤蔓植物篇】11 篇,並針對特定主題(如基本知

識、繁殖、種植、換盆、介質、澆水、施肥、日常照顧、病蟲害防治、開花問題、結果問題…等)歸類,便於讀者快速查找問題與對策。   接著還設有【園藝知識補給篇】,則是有關於日常的基礎維護,如:怎麼判斷需要換盆?怎麼觀察植物是否有異樣?肥料該怎麼選?舊土還可以用嗎?酷暑和寒冬怎麼順利度過?…讓你將開心買回來的植物照顧好,延續它們的健康與美麗。   最後一篇【居家美化與應用】,則進一步延伸到日常生活應用,如:年節或送禮花卉選擇、室內植物如何擺設、鮮花如何延長觀賞期…,讓園藝與生活密切結合,許您一個綠意盎然、園滿如藝的家園。 本書特色   張育森博士詳實解答   徐源泰教授特別推薦  

 1. 提供399道家庭園藝QA問答,觀念正確、做法簡易實用。   2. 一次診治150種台灣常見的花草樹木、蔬菜水果的問題。   3. 穿插【植物檔案專欄】,進一步了解生長背景與特性。  

焚化飛灰以機械研磨技術進行鉛穩定及改良膠體膠結性作為水泥掺料之研究

為了解決白水泥水比例的問題,作者陳政綱 這樣論述:

都市垃圾焚化飛灰經過水萃處理程序之後,可去除大量的溶解性的鹽類,對於後續再利用之產品的穩定性有相當顯著之成效。而水萃後的飛灰經由機械研磨處理程序後,顯示出相當低的重金屬溶出效果,證明具有穩定重金屬的效果。而研磨後的水萃反應灰(研磨灰)在取代部分市售水泥製成水泥漿體後,顯示具有卜作嵐性質。本研究利用機械研磨使焚化飛灰的物理與化學性質同時轉變,降低重金屬移動性,搭配鹼活化促進無機膠體的產生,掺配於市售水泥,達到無害化及資源化之目標。實驗以水、不同濃度之磷酸(0.002 M、0.2 M PO43-)、不同濃度之氫氧化鈉(1M、5M)為鹼液,研磨時間設定為0.5、1、24、96 小時,水泥漿體養護時

間為0.35、0.38、0.45、0.55,漿體養護時間為1、3、7、28 天。以ICP、粒徑分析儀、比表面積儀、壓汞分析儀、X 光繞射儀、核磁共振儀等進行分析。焚化飛灰經研磨96 小時後發生無晶序化,使重金屬溶出降至接近儀器偵測極限。加入研磨飛灰的水泥漿體其膠體孔隙與毛細孔隙含量比純水泥漿體高出許多,形成的漿體較緻密,以NMR 分析後發現C-S-H 聚合度提升,抗壓強度與市售水泥相比顯著提升,由此可證明長時間研磨的焚化飛灰有助於加強水化反應與促進卜作嵐反應的進行。當以0.2 M 磷酸研磨液進行研磨時,研磨時間小於1 小時即產生許多磷酸鈣結晶 (HAp, TCP, TTCP),然而可解離的磷酸

鈣化合物及過多的PO43-殘留,將消耗水泥中的氫氧化鈣,經96 小時研磨後,降低水泥強度的效果大於研磨提升水泥強度的效果,導致漿體抗壓強度較市售水泥漿體為低。以0.002 M 磷酸進行時,由於研磨灰中產生大量的TTCP,遇水解離成HAp 與氫氧化鈣,然而長時間研磨所產生的卜作嵐反應造成7 天與28 天抗壓強度仍大於OPC。以不同偏高嶺土調配比進行研磨活化時(1 M 氫氧化鈉、24 小時),發現鹼液濃度的不足,未能將矽酸鹽溶出。研磨活化所產生的化合物可進行離子交換反應,達到穩定重金屬的效果。然而當鹼液濃度提高時(5 M 氫氧化鈉),則變成由活化膠體與重金屬離子進行接合,由於鍵結強度較弱,研磨造成

溶出僅略為增加,此外,高濃度氫氧化鈉則會對水化反應造成負面的影響。利用5 M 氫氧化鈉搭配煆燒淨水污泥進行研磨活化,水萃反應灰調配量較高時,會產生穩定的氯離子結晶,調配量較低時,則產生膠體型態以物理穩定機制結合氯離子,加入水泥漿體卻使得穩定性較差,可知活化粉形成結構較弱的膠體反而不利於水泥早期反應結合氯離子。以水為研磨液時,產生許多類似Friedel’ssalt 結構,因而有顯著的化學穩定性能,在7 天齡期中水泥漿體即有相當優良的氯離子穩定效果。以無機膠體形態掺配於水泥中,其氯離子的穩定型態和反應過程和傳統水泥大不相同。