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相似文献
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1.
本文通过正交实验法研究了温度、MgCl2浓度、MgO/MgCl2摩尔比对氯氧镁水泥(MOC,下称镁水泥)强度的影响,用极差分析和方差分析讨论了各因素对强度的影响规律,并利用曲线估计预测了镁水泥强度随龄期变化的发展规律.研究表明,在室温下(20℃)、MgCl2浓度为24%、MgO/MgCl2摩尔比为6时,镁水泥的强度最高;温度对镁水泥强度的影响较大,MgO/MgCl2摩尔比次之,MgCl2浓度对强度的影响较小;随着温度的升高,镁水泥的早期强度逐渐降低,在40℃左右时,略有提高但幅度不大;随着MgCl2浓度逐渐提高,镁水泥的强度逐渐增大,达到24%左右时,28 d强度基本保持不变;随着MgO/MgCl2摩尔比的增大,镁水泥的强度逐渐增大;镁水泥的强度随龄期的变化呈S型增长.采用多元二次回归研究各因素间的交互作用对镁水泥强度和软化系数的影响.  相似文献   

2.
为了研究硫氧镁水泥早期凝结性能,对不同原材料用量的水泥浆体进行了凝结速度测试,讨论了改性剂柠檬酸掺量、MgO(活性)/MgSO4和H2O/MgSO4摩尔比对硫氧镁水泥浆体凝结时间的影响.结果表明,柠檬酸对硫氧镁水泥具有较强的缓凝作用,随着改性剂柠檬酸掺量的增加,硫氧镁水泥的初、终凝时间均发生延长.固定H2O/MgSO4摩尔比时,硫氧镁水泥的凝结时间随着MgO(活性)/MgSO4摩尔比的提高而缩短,浆体稠度增大.固定MgO(活性)/MgSO4摩尔比时,H2O/MgSO4摩尔比越大,硫氧镁水泥凝结时间越长.  相似文献   

3.
纳滤膜对无机盐水溶液脱盐性能的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
选择了NE和HL两种纳滤膜对NaCl、KCl、Na2SO4、MgCl2、CaCl2及MgSO4等6种无机盐水溶液体系进行分离实验;考察纳滤膜分离性能随操作压力、料液浓度、无机盐种类等变化的影响及纳滤膜脱盐的稳定性,得到纳滤膜一些脱盐的规律。  相似文献   

4.
粉煤灰对硫氧镁水泥抗压强度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
为了研究粉煤灰对硫氧镁水泥抗压强度的影响,对不同H2O/MgSO4摩尔比的硫氧镁水泥掺入粉煤灰后的硬化体的抗压强度进行了测试,讨论了粉煤灰对硫氧镁水泥抗压强度和水化产物的影响.结果表明,在龄期1d时,各配比硫氧镁水泥抗压强度均随粉煤灰掺量的增加(0%~50%)而降低,在28 d龄期时,对于H2O/MgSO4的摩尔比为20时,硫氧镁水泥抗压强度随粉煤灰掺量增加而增加,对于H2O/MgSO4的摩尔比为28时,硫氧镁水泥抗压强度随粉煤灰掺量增加而呈降低趋势.粉煤灰颗粒的填充孔隙作用使得硫氧镁水泥硬化体更加密实,可提高硫氧镁水泥抗压强度.  相似文献   

5.
李友胜  曹仁锋  李楠 《耐火材料》2004,38(4):255-257
采用XRD和TG -DSC分析方法研究了氯氧镁水泥的相组成和加热相变化 ,并研究了氯氧镁水泥结合剂对镁质浇注料热处理后常温抗折强度的影响。结果表明 :采用电熔镁砂和MgCl2 ·6H2 O为原料生成的氯氧镁水泥 ,是由氯氧镁凝胶和少量的5Mg(OH) 2 ·MgCl2 ·8H2 O(简称 5·1·8)晶相组成的 ;加热时经过脱水反应和分解反应 ,5 0 0℃以后氯氧镁水泥的分解反应完成 ;所生成的氯氧镁水泥能明显提高镁质浇注料的烘干抗折强度 ,但生成过多的氯氧镁水泥时 ,其在烧成过程中的分解反应又会引起材料烧后 (16 0 0℃ 3h)抗折强度的降低 ,故材料中MgCl2 ·6H2 O的最佳加入量为 2 % (质量分数 )  相似文献   

6.
研究了养护温度、氯化镁溶液浓度、氧化镁/氯化镁摩尔比对氯氧镁水泥(以下简称镁水泥)28 d抗压强度和软化系数的影响,通过改变单一变量探讨了个因素对镁水泥性能的影响规律.结果表明:随着养护温度的提高,镁水泥的28 d抗压强度逐渐降低,28 d软化系数逐渐升高;随着MgCl2浓度和MgO/MgCl2摩尔比的增大,镁水泥28d抗压强度先升高后降低,28 d软化系数先降低后升高.  相似文献   

7.
基于不同的MgO/MgCl2 、H2O/MgCl2物质的量比,试验中混合不同量的氧化镁、砂子、石子、抗水剂以及三种传统矿物掺合料拌制氯氧镁水泥混凝土,并测定其早期(7~28 d)和后期(28 ~ 128 d)抗压强度.试验证明,添加不同矿物掺合科(硅灰,矿粉,粉煤灰)镁水泥强度发展趋势相同但强度发展程度不同,其中以粉煤灰混凝土强度最高.由于复合抗水剂的存在,早期吸潮返卤被抑制,强度发展良好.后期混凝土强度发生下降,随着养护进行,强度又恢复发展.通过微观手段(X射线衍射、扫描电镜和能谱图)发现,含有粉煤灰的镁水泥混凝土样品微观结构存在致密凝胶相.  相似文献   

8.
通过大量理论和实验研究探索镁水泥及其制品耐水机理,提出残余MgCl2是造成氯氧镁水泥一系列缺陷的本质原因,并给出了残余MgCl2的测定方法,进而采用Cl-离子捕捉剂对氯氧镁水泥进行彻底改性,其中β-A型Cl-离子捕捉剂的改性效果显著。该研究结果对镁水泥亟待解决的不抗水、返卤、吸潮、翘曲变形等缺陷有广阔的应用前景。  相似文献   

9.
张勇  李俊 《辽宁化工》2008,37(4):231-233
介绍了利用氧化镁、氯化镁以及碳酸钙为原料制备氯氧镁水泥的过程,研究了初始水量对生产工艺的影响,测定了氯氧镁水泥的表观粘度和固化时间,得到了最佳工艺条件为初始水量H2O/MgCl2(摩尔比)=15,固化时间为40 min,浆体适合于注射成型.该研究为氯氧镁水泥生产控制提供了理论和实践依据.  相似文献   

10.
张鹏  周琪 《工业水处理》2007,27(11):23-25
采用MAP法处理含有高浓度氨氮的垃圾渗滤液,磷酸根离子由Na2HPO4提供,镁沉淀剂选用MgSO4、MgCl2和MgO,并将海水作为新型的镁沉淀剂的替代品进行对比实验研究.综合考察与探讨了四种镁沉淀剂对氨氮的去除率、出水磷的残余量的影响,并对药品进行了成本分析.结果表明MgCl2的处理效果最好,而海水作为镁沉淀剂也有一定的优势.  相似文献   

11.
为揭示碳化作用对镁质胶凝材料微观结构演变过程的影响,通过扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和压力试验机,对室内养护5 a龄期的镁质胶凝材料净浆试样和30 a龄期的镁质胶凝材料房梁试样进行分析。结果表明,碳化作用对镁质胶凝材料的微观形貌和物相组成影响较大。空气中的二氧化碳由表及里渗入镁质胶凝材料中,在二氧化碳渗入的过程中引起镁质胶凝材料微观形貌和物相组成的变化。镁质胶凝材料的微观形貌主要由针棒状、多孔状向块状转变,物相由5·1·8[5Mg(OH)2·MgCl2·8H2O]相经2·1·1·6[2MgCO3·Mg(OH)2·MgCl2·6H2O]相最终转化为稳定的水菱镁矿和菱镁矿。由于碳化作用,镁质胶凝材料5 a龄期的抗压强度相比1 a龄期下降了22.1 MPa。因此,需要采用隔离方法处理镁质胶凝材料,以减少其碳化作用,延长其使用年限。  相似文献   

12.
Strength development in magnesium oxychloride and other cements   总被引:2,自引:0,他引:2  
Measurements of compressive strength, modulus of elasticity, and microhardness were made on magnesium oxychloride cement systems having a wide range of porosity. Analysis of the plots of log mechanical property versus porosity gave expressions interrelating mechanical properties which were independent of porosity. Comparison of these results with those of the portland cement system show that magnesium oxychloride cement paste has a higher value of modulus of elasticity and microhardness over the porosity range studied. Microhardness of magnesium oxychloride cement paste is also greater than that for all gypsum plaster preparations in the porosity range studied. Mechanical behaviour of magnesium oxychloride cement compacts is improved when heated in water at 85°C. It appears that this heat treatment results in formation of a porous body consisting mainly of Mg(OH)2. Among the systems magnesium oxychloride, portland cement, gypsum and magnesium hydroxide, it appears that magnesium hydroxide forms the strongest bodies.  相似文献   

13.
This article is a study on the production technology of urban refuse magnesium oxychloride cement compound floor tile by taking urban refuse and magnesium oxychloride cement as main raw materials. We experimentally studied the influence of the concentration of magnesium chloride solution and the fineness of magnesium oxychloride cement on the property of the product by means of experiments and analyzed the microstructure of hydration product using SEM.  相似文献   

14.
氯氧镁水泥制品变形及开裂的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
李振国  吉泽升 《硅酸盐通报》2012,31(2):291-294,300
氯氧镁水泥制品因性能良好、绿色环保及节能利废而具有广泛应用前景,但吸潮返卤、泛霜、变形和耐水性差等缺点阻碍了其进一步推广应用。本文在阐述氯氧镁水泥水化硬化机理及影响因素的基础上,分析了引起氯氧镁水泥制品产生变形及开裂的原因,对其影响因素及当前的预防措施进行了综合论述,在国内外研究成果之上,给出了典型施工环境下的氯氧镁制品预防变形及开裂的措施。  相似文献   

15.
为了拓展氯氧镁水泥(MOC)的使用范围,研究了缓凝剂(柠檬酸、硼酸、葡萄糖酸钠)对氯氧镁水泥凝结时间、抗压强度、电阻率、水化热和耐水性的影响,同时采用X射线衍射仪分析了氯氧镁水泥改性后的水化产物。结果表明,掺入缓凝剂会延长氯氧镁水泥的凝结时间,当缓凝剂掺量达到0.75%(质量分数,下同)时,各组试样的28 d抗压强度较空白组分别下降了19.3%、16.7%和20.2%。缓凝剂的掺入降低了水泥浆体电阻率速率曲线和内部温度曲线的峰值,推迟了水化放热速率曲线第二峰值出现时间,即降低了氯氧镁水泥的水化速率,改善了氯氧镁水泥放热集中的现象。缓凝剂能提高氯氧镁水泥的耐水性,当硼酸掺量为0.75%时,软化系数可达到0.79。  相似文献   

16.
为了深入研究氯氧镁水泥低温凝结机理,进而改善和提高氯氧镁水泥在低温时的快硬性能,把氧化钙加入到氯氧镁水泥料浆中,通过搅拌、成型、恒温恒湿箱养护后测定其凝结时间及早期强度。结果表明:氧化钙加入后放出热量,引发氯氧镁水泥水化起始期反应的进行,有效缩短氯氧镁水泥的凝结时间。当氧化钙掺量为氧化镁质量的4%时,氧化镁活性为62.24%和72.01%时初凝时间分别由593 min缩短到146 min、由570 min缩短到126 min,终凝时间分别由673 min缩短到374 min、由641 min缩短到260 min,同时都提高了氯氧镁水泥的低温早期强度。  相似文献   

17.
氯氧镁水泥固化过程的热效应及影响因素的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文测定了氯氧镁水泥固化过程的水化热,并系统研究了MgO的制备温度和细度,浆体的配合比例和拌和方法以及外掺剂等对其水化放热速率和早期放热量的影响。  相似文献   

18.
粉煤灰对氯氧镁水泥制品改性的试验研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
通过对比试验研究了不同掺灰量对氯氧镁水泥强度和耐水性的影响,得出粉煤灰最佳掺量;在此基础上,采用均匀试验研究了大掺量粉煤灰氯氧镁水泥制品的性能。试验结果表明,粉煤灰是一种理想的添加剂,无论是与磷酸、硫酸铁和硅酸乙脂等复合使用或单独使用,都可使氯氧镁水泥制品的耐水性得到明显改善。最后对其机理进行了讨论。  相似文献   

19.
为了改善镁质胶凝材料的性能,结合硫氧镁水泥和氯氧镁水泥两个体系的特性,制备了硫、氯氧镁混合胶凝体系.通过测试凝结时间、抗压和抗折强度对混合体系的凝结硬化性能及耐水性进行了研究,利用XRD、SEM和EDS分析表征手段对混合体系水化产物的物相组成、元素分布及微观形貌进行了分析.结果表明:溶液中氯化镁质量分数增加,浆体的凝结时间延长,当氯化镁质量分数大于70%,凝结时间缩短.与硫氧镁水泥和氯氧镁水泥相比,混合体系的抗压强度降低、抗折强度稍有增加,浸泡28d后表现出了良好的耐水性.XRD和SEM数据表明:晶体之间没有形成连结力强的连续结构,使混合体系的力学性能降低.浸水后水化产物微观形貌的改变是混合体系耐水性增加的主要原因.  相似文献   

20.
本文对中碱玻璃纤维在普通硅酸盐水泥、高铝水泥、氯氧镁水泥等不同水泥基体中的稳定性进行了研究.  相似文献   

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