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1.
胡亚元 《岩土力学》2015,36(Z1):14-18
为了探索土水吸附特征对非饱和土力学特性的影响,根据赋存环境把土中水分为储存在毛细管内液面张力吸纳作用占主导的自由水和包裹在土颗粒周围基质静电吸着作用占主导的吸附水。通过把土颗粒基质与吸附水一起共同视为非饱和土骨架相,自由水视为液相、土中气视为气相,获得了考虑吸附水的非饱和土功表达式。根据热力学耗散理论,利用功表达式和局部热力学平衡假定,获得非饱和土在绝热变形过程中的熵流和熵产。基于热力学吸附平衡理论获得土中吸附水的吸附方程,进而提出具有实用性的吸附水土-水特征曲线。利用熵产表达式中的热力学共轭量和耗散空间的Drucker 塑性公设,采用纯简化有效应力和有效吸力这一对双应力变量,建立了考虑吸附水的土水完全耦合的非饱和土弹塑性理论框架,据此获得采用净应力和吸力表示的弹塑性柔度矩阵,用于采用上述本构理论建模时理论模型与土工试验成果之间直接相互验证。  相似文献   
2.
利用出芽短梗霉进行吸附水体中Cr(Ⅵ)、Cd(Ⅱ)共存离子实验, Cr(Ⅵ)、Cd(Ⅱ)毒性浓度均为300 mg/L时,菌种生长良好.吸附性能实验结果表明:出芽短梗霉吸附水中Cr(Ⅵ)的最佳条件是pH值为3.0、时间为2 h、温度为30℃,吸附量为8.575 mg/g;吸附Cd(Ⅱ)的最佳条件是pH为5.0、时间为30 min、温度为30℃,吸附量为15.49 mg/g.  相似文献   
3.
绿松石呈色机理初探   总被引:7,自引:1,他引:6  
矿物的成分、结构和键型是复杂的,所以引起矿物颜色变化的因素也是复杂的:一种矿物的颜色往往是多种呈色机制的总效应。绿松石是一种白色玉石,即它的颜色是由自身的成分和结构决定的。电子探针分析了不同颜色的绿松石的化学成分,从实验结果看出,绿松石的颜色主要由Cu^2 、Fe^3 离子决定,Cu^2 离子对绿松石的基色——天蓝色起有益作用,而Fe^3 起相反作用,二者含量多少决定了色调的变化特点。这与用晶体场理论和光谱实验观测解释的呈色机制是一致的。差热分析和热分析结果认为,吸附水和结晶水的存在对绿松石的颜色有一定影响:吸附水含量较高的样品,其颜色较深;当样品经300℃灼烧后(绿松石失去部分或全部结晶水),其颜色发生明显变化,由蓝变为黄绿。  相似文献   
4.
多金属结核中吸附水测定的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
夏宁  姚德 《岩矿测试》2001,20(4):263-266
通过热分析,探讨了多金属结核H2O^-测定过程中干燥温度、时间、环境相对湿度以及试样放置状况的影响。重点讨论了干燥温度对H2O^-测定结果的影响,建议根据不同工作目的,确定其测定的温度及时间。  相似文献   
5.
岩石圈中四个与水有关的重要温度   总被引:1,自引:0,他引:1  
胡宝群  王方正 《地学前缘》2001,8(3):110-110
在岩石圈中存在 4个与水有关的极为重要的温度 :脱矿物吸附水的最高温度 ( 15 0℃ )、水的临界温度 ( 3 74℃ )、脱蛇纹石结构水的温度 ( 60 0~ 80 0℃ )和脱滑石结构水的温度( 970~ 10 5 0℃ )。在这些温度附近 ,水的存在形式和性质发生突变 ,这些变化中隐含非常重要的地质意义。脱矿物吸附水的最高温度 ( 15 0℃ )是岩石圈中与水有关的第一个重要温度 :它是中低温地热系统 (无岩浆热源 )的热储温度的最高值 ,是生油门限最高温度 ,也是低温热液成矿作用的温度上限 ,几者都受这个温度的限制 ,应不是偶然的。岩石圈中温度为 15 0℃的平均深…  相似文献   
6.
海洋沉积物中吸附水的测定   总被引:5,自引:1,他引:4  
实验表明,海洋沉积物吸附水的测定中烘干温度以140℃为宜,烘样时间与取样量有关,取1g试样,需干燥3h。通过X射线衍射实验证明,在140℃烘干3h矿物晶体结构不被破坏。  相似文献   
7.
土体冻融过程中的未冻水动态变化与冰-水相变过程密切相关,是冻融过程中非饱和土研究的重要基础。利用在线控温以及分层扫描的核磁共振新技术直观测试冻融过程中非饱和砂土的未冻水含量。结合T_(2)分布曲线(曲线上不同的T;值对应着孔隙水类别特性,曲线下方的面积对应试样水分含量)在冻融过程中的峰值大小和峰面积数据反演土体中含水量的大小与赋存的位置,而曲线的峰形态以及弛豫范围(各峰起始值以及终止值)等信息反演不同类型水分(吸附水与毛细水)以及土体结构的分布。在处理试验结果时,首先依据测试得到的冻结温度划分试样冻结区与未冻区。冻结区与未冻区未冻水含量及其孔隙变化差异明显,究其原因是冰水相变与水分迁移。在土样冻结区域冰水相变占主导地位,水分主要由未冻区向冻结锋面附近的e、f层迁移。首先以中大孔隙中毛细水迁移为主,其次以小孔隙中的吸附水迁移为辅。依据水相变成冰体积增大和孔隙体积占比数据分析可知,冻结区微小孔隙会在冻结过程中连通形成中大孔隙;而在未冻区水分迁移占主导地位。未冻区受固结作用中大孔隙压缩形成为小孔隙。试验过程中冻结锋面附近的e、f层孔隙变化最为剧烈。  相似文献   
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