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碳酸钙土与粘土夹碳酸钙

  • 微生物诱导碳酸钙沉积加固有机质黏土的试验研究

    2019年4月10日  结果表明:MICP 压力灌浆加固有机质黏土是有效的,处理后试样有机质含量可降低1%~4%,无侧限抗压强度提高可达370%,渗透系数可降低约1 个数量级;在本试验的菌液活性(即 2024年5月14日  微生物诱导碳酸钙沉积技术(MICP)是近年来兴起的经济、环保和耐久的防风治沙方法。为了研究MICP固化土体的工程特性,本文对MICP进行了系统的归纳总结,从MICP的 微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)固化土体研究 进展2019年2月12日  近年来,基于微生物矿化作用的微生物诱导碳酸钙沉积(microbial induced calcium carbonate precipitation,MICP)技术成为土体改性技术的热点议题,引起国内外学界的广泛关注 [9 10] MICP技术利用微生物 基于微生物诱导碳酸钙沉积技术的黏性土水稳性改良2024年1月13日  微生物诱导碳酸钙沉淀 (MICP) 是一种基于自然的技术,在过去二十年中为土壤稳定而开发。 然而,使用 MICP 进行粘土稳定在文献中受到的关注有限。 另一方面,文献 微生物诱导碳酸钙沉淀法纳米颗粒强化生物胶结对高岭石粘土

  • 微生物矿化碳酸钙改良土体的进展、展望与工程应用技术设计

    2016年11月3日  利用微生物矿化碳酸钙(Microbial Induced Calcium carbonate Precipitation,简称MICP)沉积出具有胶结功能的碳酸钙,填充土内孔隙、胶结土颗粒,能够提高土体强度、降低渗 2024年10月28日  结论 本研究基于微生物诱导碳酸钙沉积技术的黏性土水稳性改良得到了初步验证,证明该 技术能够有效提高黏性土的抗冲刷和抗腐蚀能力,提高其水稳性。 本研究结果为 基于微生物诱导碳酸钙沉积技术的黏性土水稳性改良 豆丁网摘要: 微生物诱导碳酸钙沉淀技术(MICP)作为一种新型的土体改良技术,通过微生物促进尿素水解生成的CO32+与人工提供的Ca2+相结合,在微生物周围矿化生成CaCO3,从而达到胶结 基于粘性材料改性微生物诱导碳酸钙沉淀加固粉土表层试验 采用微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)技术对黏性土进行改性处理,以改善其水稳性与抗侵蚀能力 利用喷洒法将配制的微生物菌液及胶结液先后喷洒至黏性土表层进行MICP处理,并开展一系列崩解试验,通过数字图像处理技术对土样的 基于微生物诱导碳酸钙沉积技术的黏性土水稳性改良

  • 微生物诱导碳酸钙沉积技术改性黄土结构强度试验研究

    2021年3月3日  导碳酸钙沉积(MICP)技术对黄土进行改性处理,以改善其力学性质。采用喷洒法的方式将制备好的微生物菌液和胶结液依 次喷洒在土样表面进行MICP处理,基于贯入试验 2021年2月27日  碳酸钙作为广西地区广泛储存且容易开采的材 料,采用纳米级碳酸钙对桂林红黏土进行改良有着 十分大的研究意义。本文在桂林雁山地区红黏土中加入不同剂量的 纳米碳酸 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究2021年2月27日  21 纳米碳酸钙对重塑红黏土强度特性的影响 各纳米碳酸钙掺入量在不同起始干密度情况下 对重塑红黏土强度特性的影响(表3)。在相同围 压、纳米碳酸钙掺量下,土样的抗 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究2017年5月30日  为了探寻纳米碳酸钙对桂林红黏土力学强度特性的影响机理,利用TSZ1型三轴试验仪进行不固结不排水三轴压缩试验,分析了在不同干密度条件下各梯度纳米碳酸钙掺量对重塑红黏土黏聚力、内摩擦角、抗剪强度 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

  • 钙积土百度百科

    钙积土是指碳酸钙在土壤剖面中明显累积的土壤,包括的土类由黑钙土、栗钙土、棕钙土和黑垆土等。黑钙土相当于美国土壤分类中软土纲的冷冻性冷凉软土(Cryoborolls)、粘淀冷凉软 2017年1月2日  进行了实验室实验以研究不同粘土、土壤有机碳 (SOC)、有效磷和碳酸钙 (CaCO3) 含量的土壤中磷的释放和吸附解吸动力学。 土壤中磷的释放分两个阶段进行:最初是 粘土、有机碳、有效磷和碳酸钙对冲积土中磷释放和吸附解吸 2024年5月14日  微生物诱导碳酸钙沉积技术(MICP)是近年来兴起的经济、环保和耐久的防风治沙方法。为了研究MICP固化土体的工程特性,本文对MICP进行了系统的归纳总结,从MICP的 微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)固化土体研究 进展2021年2月27日  21 纳米碳酸钙对重塑红黏土强度特性的影响 各纳米碳酸钙掺入量在不同起始干密度情况下 对重塑红黏土强度特性的影响(表3)。在相同围 压、纳米碳酸钙掺量下,土样的抗 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

  • 土壤学第七章 紫色土课件 百度文库

    划分依据:碳酸钙和盐基的淋溶程度 亚类:石灰性紫色土、中性紫色土和酸性紫 色土3个亚类。 石灰性紫色土的土属分类: ①红棕紫泥土(遂宁组、牛滚凼组紫色岩) ②棕紫泥土(莲莱镇 2015年7月29日  00年第5期土壤79土壤pH与碳酸钙含量的关系刘世全张世熔伍钧庞学勇袁大刚四川农业大学雅安65014摘要统计分析表明,土壤pHY~CaCO3含量x呈非线性正相关。并符合 (论文)土壤pH与碳酸钙含量的关系 道客巴巴钙质结核主要是由碳酸钙组成的结核状自生沉积物,又名碳酸盐结核或石灰结核。 钙质结核层的形成与气候因素有关,一般在半干旱地区的平原或低地由蒸发或淋滤作用形成,也有机械沉积的原生构造,其形成机制受水动力的控制。 一 钙质结核 百度百科钙层土是指我国温带和暖温带草原和干草原植被下,表层具有明显的腐殖质积累和土体中具有 碳酸钙 (镁)富积的土壤,包括 黑钙土、栗钙土、栗褐土、黑垆土 等。 其共同特征有:腐殖质有不同程度的累积;二价离子盐类有一定淋移, 钙层土 百度百科

  • 温度对微生物诱导碳酸钙沉积加固砂土的影响研究

    2018年6月5日  21℃,25℃)微生物诱导碳酸钙沉积加固土体的试验 研究,发现温度越高,碳酸钙沉淀速率越快,生成的 碳酸钙量越多。在(10℃~25℃)范围内,土壤温度 越高,MICP 2018年3月28日  中国南方广西、贵州和云南等省(自治区)境内分布着大面积的碳酸盐岩山地丘陵,是世界上分布面积最大的喀斯特区之一。在四川、湖北、湖南、江西、浙江、安徽、广东、福建等省也分布着一定面积的碳酸盐岩山 中国南方碳酸盐岩发育土壤的成土特点与系统分类2021年5月12日  尽管碳酸盐矿物与粘土,其他硅酸盐在岩石,土壤和沉积物中广泛共存,但对于溶液中碳酸钙成核和生长的影响,目前尚不存在。先前的研究表明,片状硅酸盐模板方解石成 粘土矿物影响碳酸钙(镁)的沉淀和老化,Earth and 2015年9月22日  高岭土是一种非金属矿产,是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。[1] 高岭土与碳酸钙的区别 轻质碳酸钙和高岭土谁的悬浮性好 200804 怎么区分轻质碳酸钙和煅烧高岭土 百度知道

  • 碳酸钙对北方碱性旱地土壤有机质积累和团聚体形成的影响

    北方旱地农业区是中国重要的粮食生产基地,实施中低产田改良,提升农田土壤基础地力水平是进一步提升中国粮食生产潜力的重要举措。碳酸钙在北方旱地耕层中含量较高,钙离子胶结引起 土壤pH与碳酸钙含量的关系统计分析表明,土壤pHY与CaCO3含量(X)呈非线性正相关,并符合非线性回归方程Y ()土 壤 p H2 -室 内风 干 土 电位 法 测 定 ,水 土 比 25 1 1 H( O) 土壤pH与碳酸钙含量的关系 百度文库另外,据张永双等的研究,碎屑状方解石不起胶结作用,只起骨架作用,超细碳酸钙的含量随粘粒含量的增高而增高,砂黄土中粘粒含量低,超细碳酸钙的胶结作用相对较弱,但正是这种弱胶 黄土中碳酸盐与古气候的关系探讨 百度文库改良不明显;(4)MICP改善黄土结构强度的作用机理主要是微生物诱导生成的碳酸钙胶结土颗粒,极大提升土颗粒之间的 联接强度,从而显著改善土体的力学特性。关键词 微生物诱导碳酸 微生物诱导碳酸钙沉积技术改性黄土结构强度试验研究

  • 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

    2021年2月27日  21 纳米碳酸钙对重塑红黏土强度特性的影响 各纳米碳酸钙掺入量在不同起始干密度情况下 对重塑红黏土强度特性的影响(表3)。在相同围 压、纳米碳酸钙掺量下,土样的抗 2006年9月11日  研究了碳酸钙与石膏对土壤P 及有机碳淋溶的影响, 为有效减轻土壤P 及有机碳淋溶提供依据。表1 不同处理碳酸钙与石膏施用量* T ab 1 T h e app lication am oun t of C aC 碳酸钙与石膏对土壤磷及溶解有机碳淋溶的影响2020年8月16日  岩土力学 ›› 2022, Vol 43 ›› Issue (S1): 157163 doi: 1016285/jrsm20201216 • 基础理论与实验研究 • 上一篇 下一篇 微生物诱导碳酸钙沉淀改性膨胀土试验研究 喻成成 1, 微生物诱导碳酸钙沉淀改性膨胀土试验研究2021年3月3日  改良不明显;(4)MICP改善黄土结构强度的作用机理主要是微生物诱导生成的碳酸钙胶结土颗粒,极大提升土颗粒之间的 联接强度,从而显著改善土体的力学特性。关键词 微生物诱导碳酸钙沉积技术改性黄土结构强度试验研究

  • 微生物诱导碳酸钙沉积加固土体的注浆方法百度文库

    微生物诱导碳酸钙沉积加固土体的注浆方法 微生物诱导碳酸钙沉积加固土体的注浆方法 首页 文档 视频 音频 文集 文档 MICP是指特定细菌的代谢产物与周围环境中的物质合成碳酸钙的过 2016年9月19日  供了碳酸钙的矿化核位点) #* 在晶体后期生长过程 中%菌体本身或细菌分泌物将调控碳酸钙晶体的形貌 和晶型)* 纯水溶液中的碳酸钙沉淀是规则斜六方 体方解石%而微 微生物矿化碳酸钙改良土体的进展 与工程应用技术设计 多形成于紫色砂岩(shā yán),碳酸钙较少。 土体已彻底淋溶脱钙,不含碳酸钙,并有局 部交换性盐基淋失,盐基饱和度在70%以下, pH50~65。土壤铁的游离度多在40%以上, 粘土矿物一 土壤学课件第七章 紫色土 百度文库碳酸钙沉淀与土颗粒间 的胶结作用有三种形式[16]:淤覆膜作用,碳酸钙覆盖在土 颗粒表面,仅增大了土颗粒的表面积和粗糙度;于黏结作 用,碳酸钙晶体附着在土颗粒接触点附近,连接起 微生物诱导碳酸钙沉淀在土体改良中的应用百度文库

  • 微生物沉积碳酸钙固化砂质黏性紫色土试验研究

    2018年6月26日  岩土力学 ›› 2019, Vol 40 ›› Issue (8): 31153124 doi: 1016285/jrsm20181126 • 基础理论与实验研究 • 上一篇 下一篇 微生物沉积碳酸钙固化砂质黏性紫色土试验研究 沈泰宇 微生物诱导碳酸钙结晶加固路基土技术及应用公112路与汽 运总 第 181期H ig h w a y s A utom otive A p p lic a tio n s微生物诱导碳酸钙结晶加田娟固路基土技术及应用( 湖 南 省 公 路 设 计 微生物诱导碳酸钙结晶加固路基土技术及应用百度文库2023年12月28日  二、在雨季,表土层水分溶解有二氧化碳气体及大量生物活动产生的二氧化碳和水分子作用,形成碳酸,碳酸解离成H+和重碳酸根阴离子,重碳酸根阴离子与土体中的碳酸 什么是钙积土?如何形成钙积土? 百度知道2021年8月2日  型土体改性材料的研制与应用。本文基于黏性土的分 散机理研究和岩溶作用中碳酸氢钙与碳酸钙的相互转 化过程,提出一种仿岩溶碳酸氢钙改性分散性土的方 法。通过物理 仿岩溶碳酸氢钙改性分散性土的试验研究

  • 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究

    2021年2月27日  21 纳米碳酸钙对重塑红黏土强度特性的影响 各纳米碳酸钙掺入量在不同起始干密度情况下 对重塑红黏土强度特性的影响(表3)。在相同围 压、纳米碳酸钙掺量下,土样的抗 2017年5月30日  为了探寻纳米碳酸钙对桂林红黏土力学强度特性的影响机理,利用TSZ1型三轴试验仪进行不固结不排水三轴压缩试验,分析了在不同干密度条件下各梯度纳米碳酸钙掺量对重塑红黏土黏聚力、内摩擦角、抗剪强度 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究钙积土是指碳酸钙在土壤剖面中明显累积的土壤,包括的土类由黑钙土、栗钙土、棕钙土和黑垆土等。黑钙土相当于美国土壤分类中软土纲的冷冻性冷凉软土(Cryoborolls)、粘淀冷凉软 钙积土百度百科2017年1月2日  进行了实验室实验以研究不同粘土、土壤有机碳 (SOC)、有效磷和碳酸钙 (CaCO3) 含量的土壤中磷的释放和吸附解吸动力学。 土壤中磷的释放分两个阶段进行:最初是 粘土、有机碳、有效磷和碳酸钙对冲积土中磷释放和吸附解吸

  • 微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)固化土体研究 进展

    2024年5月14日  微生物诱导碳酸钙沉积技术(MICP)是近年来兴起的经济、环保和耐久的防风治沙方法。为了研究MICP固化土体的工程特性,本文对MICP进行了系统的归纳总结,从MICP的 2021年2月27日  21 纳米碳酸钙对重塑红黏土强度特性的影响 各纳米碳酸钙掺入量在不同起始干密度情况下 对重塑红黏土强度特性的影响(表3)。在相同围 压、纳米碳酸钙掺量下,土样的抗 纳米碳酸钙影响下红黏土强度特性试验研究划分依据:碳酸钙和盐基的淋溶程度 亚类:石灰性紫色土、中性紫色土和酸性紫 色土3个亚类。 石灰性紫色土的土属分类: ①红棕紫泥土(遂宁组、牛滚凼组紫色岩) ②棕紫泥土(莲莱镇 土壤学第七章 紫色土课件 百度文库2015年7月29日  00年第5期土壤79土壤pH与碳酸钙含量的关系刘世全张世熔伍钧庞学勇袁大刚四川农业大学雅安65014摘要统计分析表明,土壤pHY~CaCO3含量x呈非线性正相关。并符合 (论文)土壤pH与碳酸钙含量的关系 道客巴巴

  • 钙质结核 百度百科

    钙质结核主要是由碳酸钙组成的结核状自生沉积物,又名碳酸盐结核或石灰结核。 钙质结核层的形成与气候因素有关,一般在半干旱地区的平原或低地由蒸发或淋滤作用形成,也有机械沉积的原生构造,其形成机制受水动力的控制。 一 钙层土是指我国温带和暖温带草原和干草原植被下,表层具有明显的腐殖质积累和土体中具有 碳酸钙 (镁)富积的土壤,包括 黑钙土、栗钙土、栗褐土、黑垆土 等。 其共同特征有:腐殖质有不同程度的累积;二价离子盐类有一定淋移, 钙层土 百度百科

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