首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
固态碱组分矿渣水泥水化过程研究   总被引:12,自引:1,他引:12  
本研究通过矿渣玻璃体微观分相结构以及固态碱组分碱矿渣水泥水化产物、水化热和元素结合的测定,研究了固态碱组分碱矿渣水泥的水化过程,为进一步研究这种新型胶凝材料的水化机理提供了一定的理论依据。  相似文献   

2.
固态碱组分碱矿渣水泥水化过程中Al^3+的作用机理研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
本研究通过元素结合能测定和水化产物分析,研究了固态碱组分碱矿渣水泥水化过程中Al^3+的作用机理,为进一步研究这种新型胶凝材料的水化机理提供了一定的理论依据。  相似文献   

3.
徐彬  蒲心诚 《北京建材》1998,(1):24-25,41
本研究运用“压蒸快速鉴定法”研究了固态碱组分碱矿渣水泥的碱-集料反应。研究表明,固态碱组分碱矿渣水泥不会发生碱集料反应的破坏。  相似文献   

4.
研究了碱矿渣固化土的强度、抗氯离子侵蚀和硫酸盐侵蚀性能,通过EIS、孔隙率、XRD和SEM分析了碱矿渣固化土的微观特征和作用机理,并与水泥固化土进行了对比。结果表明:碱当量为7%时碱矿渣固化效果最佳;碱矿渣固化土早期强度发展较慢,而后期发展较快,远高于水泥固化土的强度;随着碱矿渣掺量的增加,碱矿渣固化土的抗氯离子和硫酸根离子侵蚀性能远高于水泥固化土;碱矿渣固化土的阻抗随着龄期的延长逐渐增大,但随碱矿渣掺量的增加先增大后减小;碱矿渣与土体发生化学反应生成CS-H和C-A-H等水化产物,孔隙率减小,耐久性提高。  相似文献   

5.
固态碱组分碱矿渣水泥缓凝剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
徐彬  蒲心诚 《化学建材》1997,13(5):224-225
针对固态碱组分碱矿渣水泥的速凝问题,通过大量实验找出了适用于这种新型水泥的缓凝剂,同时讨论了固态碱组分碱矿渣的缓凝机理,提出了合理可行的技术路线。  相似文献   

6.
固态碱组分碱矿渣水泥激发剂研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
本研究在大量前期工作的基础上.采用复合的方法研制成功了固态复合激发剂,用其配制的固态碱组分碱矿渣水泥28天强度达70MPa以上,从而克服了目前碱矿渣水泥储存、运输和使用不便的问题,并为其推广应用解决了一大技术障碍。  相似文献   

7.
碱矿渣水泥的水化机制,性能和应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
一、引言碱矿渣水泥是一种新颖的胶凝材料,国内已进行了较多的研究、但对这种胶凝材料的水化机制的研究都不够深入,所研究的体系也较单一。本文在以往研究的基础上,对碱矿渣水泥的水化机制、性能与应用等作些探讨。二、碱矿渣水泥的水化硬化机制 1.水玻璃矿渣水泥该体系中的碱组分为液态水玻璃。液态水玻璃可看成是氢氧化钠与含水硅酸钠的溶  相似文献   

8.
本文研究了多种矿渣活性判定指标与固态碱组分碱矿渣水泥强度的关系。研究表明,活度系数(Al2O3/SiO2)与这种水泥的强度有好的相关性,可作为该种水泥中矿渣的活性判定指标。  相似文献   

9.
固态碱组分碱矿渣水泥混凝土抗渗性能研究徐彬蒲心诚(西南工学院材料系,绵阳621002)(重庆建筑大学材料系)1引言水泥混凝土抵抗各种介质进入混凝土内部的性能称为抗渗性。混凝土有可能应用于各种环境中,环境中天然的或工业的液体或气体会对混凝土发生渗透和侵...  相似文献   

10.
推导了分别含氯离子和硫酸根的水滑石热力学参数,并采用热力学模拟研究了单一氯化钠或单一硫酸镁侵蚀,以及二者耦合侵蚀下碱矿渣水泥的相演变过程.结果表明:碱矿渣水泥在单一氯化钠侵蚀下生成Friedel盐,在单一硫酸镁侵蚀下生成单硫型水化硫铝酸钙(AFm)、钙矾石(AFt)、石膏、水化硅酸镁和含硫酸根水滑石;氯化钠与硫酸镁耦合侵蚀不仅具有单一氯化钠或单一硫酸镁侵蚀的特点,还显示出耦合效应,促使含氯离子水滑石生成,抑制Friedel盐和水化硅酸镁的生成;提高硫酸镁耦合比例会降低碱矿渣水泥固化氯离子的能力.  相似文献   

11.
作为环保胶凝材料,碱矿渣水泥的低韧性限制了其大规模应用。采用改进Hummers法制备氧化石墨烯,研究不同掺量的氧化石墨烯对碱矿渣水泥水化放热、抗折强度、抗压强度和韧性的影响。结果表明:氧化石墨烯能够提高碱矿渣水泥后期水化放热,增大碱矿渣水泥后期水化程度;氧化石墨烯的掺入提高了碱矿渣水泥砂浆的抗折强度,略微降低其抗压强度,显著增加了碱矿渣水泥的韧性,当氧化石墨烯掺量为0.03%,碱矿渣水泥的韧性大幅提高,60 d折压比较空白组提高了51.9%。  相似文献   

12.
讨论了NaOH激发的碱矿渣水泥在普通养护条件下的水化产物,通过扫描镜的分析,以及对文献数据的分析,发现碱矿渣水泥的水化产物主要有两相,一相为CSH凝胶,另一相为富硅凝胶,后者支配着碱矿渣水泥净桨、砂桨及混凝土的干缩性能,抗渗性与抗拉强度。  相似文献   

13.
为了研究磷酸钠-水玻璃碱矿渣水泥的水化行为,测试了该碱矿渣水泥的凝结时间、坍落扩展度和抗压强度.采用微量热仪测试了碱矿渣水泥的水化放热行为,并分析了其水化动力学规律.采用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)分析了碱矿渣水泥早期水化产物及微观结构,探讨了磷酸钠-水玻璃对碱矿渣水泥水化行为的影响机理.结果表明:当磷酸钠掺量低于20%(质量分数)时,碱矿渣水泥表现为缓凝,其早期水化过程受致密扩散控制,反应速率随水化反应的进行而加快;当磷酸钠掺量高于80%时,碱矿渣水泥表现为促凝.磷酸钠-水玻璃碱矿渣水泥早期水化产物中无Ca_3(PO_4)_2晶体生成,Ca_3(PO_4)_2不是导致碱矿渣水泥缓凝的因素.  相似文献   

14.
采用微量热计从水化放热速率和累积放热量两方面系统研究了碱矿渣水泥水化放热行为,分析了水泥水化放热行为与凝结性能之间的关系。研究结果表明:NaOH-矿渣水泥初始放热峰出现早,水玻璃-矿渣水泥初始放热峰出现晚,水玻璃-矿渣水泥初始放热峰值大,分别约为NaOH-矿渣水泥、硅酸盐水泥的2.3倍和3.5倍;水玻璃-矿渣水泥诱导期长,NaOH-矿渣水泥诱导期短,与硅酸盐水泥相比,碱矿渣水泥初期放热速率大,累积放热量小,NaOH、水玻璃配制的碱矿渣水泥3d累积放热量分别仅为硅酸盐水泥的67%和26%;此外,凝结时间的长短与水泥体系水化累积放热量没有直接联系,而与早期水化放热速率密切相关。  相似文献   

15.
碱激发矿渣粉煤灰混凝土性能研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
刘光焰 《福建建筑》2008,(10):32-33
碱矿渣水泥与混凝土具有硬化快、强度高、水化热低、孔结构良好、抗渗性及抗冻性好、抗化学侵蚀能力强等一系列的物理力学性能和耐久性能。本文使用水玻璃作为主要碱组分,同时应用大量矿渣和粉煤灰,配制出了强度高、耐久性优良的碱激发矿渣粉煤灰混凝土。  相似文献   

16.
研究了几种化学物质对碱-矿渣水泥凝结时间的延缓效果和对强度发展的影响。结果表明:几种可溶性锌盐(硝酸锌、硫酸锌和氯化锌)和硝酸钡对碱-矿渣水泥的凝结具有显著的延缓作用,并且对其强度发展副作用较小,0.5%掺量时对水泥强度发展甚至有促进作用;明矾、硫酸铵、磷酸、丙三醇和醋酸钠对碱-矿渣水泥也有一定的缓凝作用,但对水泥强度有较大副作用,掺量越大副作用也越大;磷酸钠、氯化铁、氧化锌和草酸钾、三乙醇胺、乳酸对碱-矿渣水泥缓凝作用甚微,甚至还出现促凝效果;碱-矿渣水泥水化体系中引入可溶性锌盐物质和硝酸钡可能在水化初期于激发剂组分或矿渣解离释放出的OH-离子或[SiO4]4-离子反应形成尺寸细小的难溶性沉淀物质并覆盖于矿渣粉颗粒的表面,阻碍激发剂组分与矿渣表面的进一步反应,从而导致浆体凝结延缓。  相似文献   

17.
碱矿渣水泥的研究与发展   总被引:11,自引:0,他引:11  
本文综述了近年来关于矿渣的结构新观点,碱激发矿渣的机理,碱矿渣水泥的水化,制备高强碱矿渣水泥及混凝土的方法与途径等方面的研究成果,指出了碱矿渣水泥的研究与应用的热点问题。  相似文献   

18.
对通过化学激发自制的大掺量矿渣水泥的抗硫酸盐侵蚀性能进行评定:首先采用长期浸泡方法进行测定,评判指标为线膨胀率和抗折强度比,结果表明该矿渣水泥具有优异的抵抗高浓度硫酸盐侵蚀的性能;其次采用GB/T 749-2001规定的快速试验方法进行测定,测定结果与长期浸泡方法有异.采用改进的快速试验方法,并以线膨胀率差(掺石膏粉试体14 d线膨胀率-正常试体14d线膨胀率)来评定矿渣水泥的抗硫酸盐侵蚀性能,可避免矿渣水泥水化过程中微膨胀所带来的附加干扰,从而使其测试结果与长期浸泡方法相同.  相似文献   

19.
碱—矿渣水泥快速凝结的影响因素与机理研究   总被引:14,自引:0,他引:14  
研究了矿渣的细度、激发剂的主要参数、水胶比、缓凝剂的种类与掺量等方面对碱激发矿渣水泥凝结性能及强度的影响,并通过测定水化热、非蒸发水量、微孔分布等物化性能以对碱激发矿渣水泥快凝的机理进行分析,在此基础上讨论了合理、有效控制碱激发矿渣水泥快速凝结的技术途径。  相似文献   

20.
王瑾  宗文  常均  芦令超 《山东建材》2002,23(3):12-13,40
研究了在低水灰比(W/C=0.25)和普通成型条件下,激发剂掺入方法对碱矿渣水泥抗压强度的影响,矿渣细度对抗压强度和硬化水泥浆体孔结构的影响以及不同细度碱矿渣水泥的水化程度,并分析了激发剂的作用机理。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号