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氯离子浓度

氯离子浓度的相关文献在1986年到2022年内共计308篇,主要集中在建筑科学、金属学与金属工艺、化学工业 等领域,其中期刊论文149篇、会议论文37篇、专利文献248665篇;相关期刊125种,包括海相油气地质、全面腐蚀控制、传感器与微系统等; 相关会议36种,包括第39届全国聚氯乙烯行业技术年会暨第3届“宁夏新龙蓝天杯”论文交流会 、2015年全国海洋工程腐蚀与防护技术研讨会、2014海洋材料腐蚀与防护大会等;氯离子浓度的相关文献由902位作者贡献,包括杨绿峰、陈正、余波等。

氯离子浓度—发文量

期刊论文>

论文:149 占比:0.06%

会议论文>

论文:37 占比:0.01%

专利文献>

论文:248665 占比:99.93%

总计:248851篇

氯离子浓度—发文趋势图

氯离子浓度

-研究学者

  • 杨绿峰
  • 陈正
  • 余波
  • 邢锋
  • 林昌健
  • 熊建波
  • 刘伟
  • 刘姝妲
  • 方翔
  • 汤雁冰
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 裴峰
    • 摘要: 混凝土结构在干湿循环的环境中易受到有害介质氯离子的干扰,影响其使用性以及安全性。因此,通过数值分析法分析干湿循环状态下混凝土中氯离子扩散的数值,随后开展为期2个月干湿比分别为1∶1、2∶1和7∶1的普通混凝土一维氯离子扩散试验。试验结果与数值分析法得到的数值解进行对比分析,得出水分饱和度和水分对流速率在不同干湿比状态下的变化规律。研究结果表明:数值解和试验值拟合较好。表层混凝土有对流现象,且干湿比为7∶1的混凝土中氯离子浓度峰值在深度为3.5 mm时达到了0.45%,同层干燥状态下的氯离子浓度峰值是湿润状态下的3倍。湿润状态下的水分饱和度变化不明显,干燥状态下的水分饱和度与干湿比有关。湿润状态下水分对流速率与水分饱和度呈正相关。
    • 钱文敏; 杨迪; 曾伟; 雷小丽; 刘帅; 齐佳敏; 李彬
    • 摘要: 为研究螳螂川流域氯离子对其周边农作物生长发育的影响,在选定流域内设置20个采样点,分别于4月和8月进行土壤和植物采样,测定氯离子含量。采用萌发试验和盆栽试验研究了不同氯离子浓度对螳螂川流域主要农作物玉米和蚕豆的生长影响。主要测量了玉米和蚕豆的种子萌发率、生物量、根系活力、叶片膜伤害程度、丙二醛含量、叶绿素含量和植物对氯离子的富集能力。结果表明4月和8月土壤氯离子平均含量分别为53.80mg/kg和36.62mg/kg,高于背景值普通土壤含量,且工厂附近采样点的土壤氯离子浓度明显比其它采样点高;玉米和蚕豆的各项生理指标在氯离子浓度为100~400mg/kg时基本正常;在土壤氯离子浓度为200mg/kg时,玉米种子萌发率较好,而蚕豆种子萌发率最好的浓度为800mg/kg;综合其它各项生理指标可知,蚕豆较玉米表现出更好的氯离子耐受性。结合现场植物和土壤采样分析,螳螂川流域内土壤氯离子存在富集现象,但尚未达到影响主要作物生产的程度。
    • 刘泽
    • 摘要: 在我国北方的冬季,大量氯盐融雪剂的使用使得高速公路混凝土护栏的耐久性问题日益严重。针对高速公路混凝土护栏融雪剂环境下的耐久性问题,以氯离子扩散模型为理论基础,借助COMSOL软件,建立了高速公路桥梁混凝土护栏涂层抗氯离子侵蚀性能仿真模型。结果表明:混凝土涂层可大幅降低护栏内的氯离子浓度,对护栏耐久性的提升起到了促进作用;随着涂层厚度的增加,氯离子浓度大幅减小,减小的趋势逐渐变缓;随着涂层扩散系数的降低,氯离子浓度大幅减小。取不同扩散系数的氯化聚氯乙烯涂层(CPVC)、氯化聚乙烯涂层(CPE)、氯丁乳液涂层(CR)、氯偏乳液涂层(PVDC),与无涂层护栏进行对比,氯离子浓度至少减少了98%,28%,75%,90%。在此环境下氯化聚氯乙烯涂层(CPVC)的效果更好。研究结果可为实际工程施工提供指导。
    • 董伟; 付前旺; 刘鑫; 王栋; 王雪松; 计亚静
    • 摘要: 为解决中国西北部地区普通河砂资源匮乏问题,利用库布齐沙漠风积沙等质量替代普通河砂作为细骨料配制风积沙混凝土.研究不同水胶比、不同浓度NaCl溶液对风积沙混凝土中水分和氯离子渗透规律的影响,通过分层钻孔取粉和化学滴定的方法测定氯离子含量,探讨毛细作用下水分和氯离子传输之间的联系.结果表明:水分作为氯离子传输的媒介,氯离子的侵入深度远小于水分的侵入深度,两者传输呈现非同步性;毛细吸收28 d后,风积沙混凝土水胶比为0.55的试块水分侵入深度约为氯离子侵入深度2倍,水胶比为0.45和0.40的风积沙混凝土试块水分侵入深度大约为氯离子侵入深度1.5倍;毛细吸收超过7 d时,水胶比为0.55的风积沙混凝土试块内部生成大量盐结晶,减缓水分侵入速率;在毛细吸盐前期阶段,风积沙混凝土试块内部水分和氯离子侵入深度近似呈线性关系,随着毛细吸收时间的推移,水分在其基体内部迁移速率减小,在高浓度梯度作用下氯离子以扩散方式继续向更深处渗透;当毛细吸盐浓度超过6%,风积沙混凝土试块内部氯离子侵入量不再随NaCl浓度的增大而增大.该研究可为风积沙混凝土在中国西北地区水利工程耐久性研究提供一定的理论依据.
    • 张馨文; 朱子旺; 蒋文哲
    • 摘要: 为了获得裂缝宽度下非饱和混凝土中氯离子扩散分布规律,采用双重孔隙介质模型,考虑裂缝宽度对水分扩散的影响,构建水分和氯离子在混凝土和裂缝内的迁移模型,得出不同裂缝宽度下的水分扩散和氯离子-对流扩散方程。基于连续级配和蒙特卡洛随机投放建立混凝土骨料模型,采用有限元软件计算不同裂缝宽度下的混凝土骨料模型内的氯离子浓度,分析氯离子浓度和水分饱和度的分布规律。结果表明:干湿比为1∶1时,裂缝宽度并不是影响对流区分布的主要原因;对流区深度一般为5 mm;距离裂缝的数值与氯离子浓度峰值相关。
    • 石庆波; 张京京; 周方南; 王海良; 赵静波; 郭晓宇; 张成龙
    • 摘要: 对混凝土直接胶接缝、打磨胶接缝、直接湿接缝和凿毛湿接缝试件分别开展氯盐浸泡和中性盐雾对比试验,分析混凝土试件抗氯离子侵蚀性能。结果表明,侵蚀时间相同,盐雾环境下混凝土受侵蚀程度与盐溶液浸泡环境相接近,盐雾环境下随侵蚀深度增加混凝土中氯离子质量分数下降更为明显;在混凝土厚度超过40 mm时,氯离子浓度随时间增长趋于缓慢;湿接缝优于胶接缝,界面凿毛或打磨处理的接缝优于不做处理的接缝。因此,盐雾环境下接缝处的氯离子侵蚀防护对提高桥梁耐久性至关重要,宜优先采用经界面处理的湿接缝工艺。
    • 阳永香
    • 摘要: 拉索作为桥梁工程常见的材料,其在工程中的作用是显而易见的,所以对其内部钢丝腐蚀的研究十分重要.目前国内外对于钢筋腐蚀的研究也十分广泛,大多采用了实验或有限元分析的方法进行研究,而联系实际环境状态结合法拉第定律进行拉索钢丝腐蚀的研究还较少.而本文在总结国内外钢丝腐蚀研究现状的基础上,以拉索钢丝为材料,通过电化学腐蚀试验与法拉第定律相结合的方法对单根拉索钢丝进行了研究,并对试验下钢丝腐蚀情况进行了观察总结,对腐蚀物状态进行了分析,对法拉第定律计算腐蚀质量与电化学试验下腐蚀质量之间进行对比分析,对不同氯离子浓度下拉索钢丝腐蚀量进行了总结与分析,得知腐蚀量随着氯离子浓度大体呈线性增长,但腐蚀效果不太明显.本文采取理论与试验相结合的方法进行研究,为钢丝腐蚀研究提供了经验.
    • 古李丰; 姚国文; 唐弦
    • 摘要: 为了研究氯离子对开裂T梁的侵蚀作用,通过建立带裂缝的T梁模型,分析裂缝宽度、深度对钢筋混凝土T梁耐久性的影响,探究T梁在氯盐环境下的破坏模式,得到了T梁抗弯承载能力和抗剪承载能力的衰减模式。结果表明,裂缝宽度与深度对氯离子的扩散速率有较大的影响,当裂缝宽度为0.3~0.5 mm、深度为30~50 mm时,氯离子的扩散数率将显著提升,导致T梁抗弯承载能力和抗剪承载力下降,而随后T梁承载能力的下降趋势较为缓慢,说明裂缝的宽度与深度不再是影响其承载能力的主要因素。
    • 徐淑凝; 姜建文
    • 摘要: 氯离子存在使一些有金属参与的化学反应速率加快的现象为“氯离子效应”。针对金属与盐的反应,以铝与硫酸铜溶液反应为研究对象,定量探究氯离子浓度对氯离子效应的影响。研究发现,加入氯离子可以明显加快其反应速率;氯离子浓度在0.5mol/L~2.0mol/L时,增大氯离子浓度会导致化学反应速率加快,氯离子效应增强;氯离子效应对氯离子浓度的要求有一定的峰值,在铝与硫酸铜溶液反应的体系中,当氯化钠的浓度大于2.0 mol/L时,氯离子效应将会略有下降。最后,提出了后续的研究建议和该实验的教学应用建议。
    • 吕政
    • 摘要: 目前针对混凝土表面氯离子浓度的影响因素的研究分析表明,其主要影响因素有时间、材料及环境三个方面.暴露时间的延长,表面氯离子浓度将会增大;养护时间的延长,使得混凝土结构逐渐变密实,表面氯离子浓度随之降低.水胶比的增大,稳定后表面氯离子浓度将逐渐增大,且会更快地达到稳定状态;加入矿物掺合料之后,氯离子累计速率会明显增大,即表面氯离子浓度会更快地达到稳定状态,且稳定后的表面氯离子浓度也相应增大.暴露环境介质中的氯离子浓度越高,表面氯离子浓度也会越高;混凝土结构离海岸的距离,以及吹向混凝土结构海风的风速也会对混凝土结构表面自由氯离子浓度产生一定的影响.影响混凝土结构表面氯离子浓度的因素众多,想要确切地计算和预测出混凝土结构表面的氯离子浓度有较大的难度,目前国内外对于这方面的工作只能对其采取经验公式进行计算和预测,因此,对于氯离子浓度的计算还有待深入研究.
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