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71.
话说碳化砖     
1前言碳化砖(carbonated lime brick)属于非烧结砖,它是以石灰为胶结料,以炉渣、粉煤灰以及石粉等工业废渣为集料和填充材料,经过配料、消解和压制(或震动)成型,并对制品进行碳化处理等工序以后,砖坯中的氢氧化钙[Ca(OH)2]在二氧化碳气体的碳化作用下,还原生成碳酸钙(CaCO3),从  相似文献   
72.
贵州清镇电厂风选粉煤灰除烧失量稍大外,其余指标都达到Ⅱ级粉煤灰标准,用清镇电厂风选粉煤灰混凝土与上海Ⅱ级粉煤灰混凝土作碳化对比试验发现,两者的抗碳化性能难分伯仲,作者认为清镇电厂风选粉煤灰可以当作Ⅱ级粉煤灰用于混凝土及砂浆中,其耐久性是有保障的。  相似文献   
73.
研究了不同环境条件对粉煤灰加气混凝土耐久性的影响,认为碳化、冻融循环和干湿循环是引起粉煤灰加气混凝土长期性能劣化的主要原因。粉煤灰加气混凝土抗冻融循环能力较差,在碳化和干湿循环作用下,抗压、抗拉和抗折强度有不断降低的趋势;无论自然碳化还是人工碳化,碳化后的粉煤灰加气混凝土试件的抗压强度与未碳化试件的相比均有不同程度的降低,碳化系数小于1。  相似文献   
74.
介绍了陶瓷作为原材料用于制作管道、阀门的不可替代的优点;以城市固体废物中排水污泥无机分子组成与陶管原料相似为出发点,研究开发排水污泥投入到碳化炉成为污泥碳化物,即陶管原料的生产工艺过程;并对工艺中有关性能指标、保证碳化物生成的控制要点提出了明确的要求.该工艺能实现城市固废中污泥的减量化,这种较为经济且能变废为宝的新工艺应在我国予以推广开发.  相似文献   
75.
利用电石渣生产碳化砖的工艺与技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
梁嘉琪 《砖瓦》2006,(5):20-23
碳化砖以电石渣(也称“电石泥”)、粉煤灰、炉渣和石粉等工业废渣为主要原料,经过配料、压制成型和碳化以后,得到强度等级为MU10~MU20的碳化制品.碳化砖与其他非烧结砖相比,具有强度高、后期强度随时间增长而增长的优点,碳化砖的抗冻性和抗风化性能优异,不会产生硅酸盐砖常见的收缩问题,成为消纳工业废渣、利废节能的好产品.文章详细论述了碳化砖的原料、碳化原理、生产工艺流程、主要的生产设备以及生产中应当注意的问题.同时对新建碳化砖生产线的投资估算及经济效益进行了分析.  相似文献   
76.
《门窗》2016,(8)
随着国内外各种矿物掺和料混凝土研究的深入,其应用范围越来越广,其中矿物掺合料也越来越大。大掺量矿物掺合料成为混凝土技术应用的主要方向。一般来说,矿物掺合料的二次水化反应会使混凝土浆体碱度会更低,使混凝土的抗碳化性能远低于纯硅酸盐水泥混凝土,不利于其广泛应用。因此,关于大掺量矿物掺合料混凝土的研究十分具有前赡意义。同时,混凝土的抗冻性作为其耐久性的重要指标之一,随着混凝土结构使用时间的延长,其冻融破坏现象带来的问题越来越显著。本文通过对混凝土碳化的总结分析可发现对混凝土在单掺粉煤灰情况下的碳化性能研究较多;另外,对混凝土碳化影响因素、评价方法、评价模型及其抗冻性的研究相对较少,仍有待于进一步展开相关试验。为大掺量矿物掺合料混凝土的发展提供可靠保证。  相似文献   
77.
本文通过相关试验数据对硫铝酸盐海砂混凝土中钢筋的锈蚀机理进行分析,表明硫铝酸盐水泥海砂混凝土能够较好的对抗但尚不能完全阻止钢筋锈蚀,为硫铝酸盐水泥利用海砂制备混凝土的相关研究提供参考。  相似文献   
78.
基于酸雨循环侵蚀试验,探究了在不同pH值酸雨溶液与钢纤维掺量条件下,钢纤维增强煤矸石混凝土质量、劈裂抗拉强度及碳化深度等耐久性指标的变化特性。结果表明:第1次酸雨循环时,pH值为2.0酸雨溶液中钢纤维煤矸石混凝土达到最大质量,其增加率为0.25%,随后骤降到最小质量,其质量损失率峰值2.37%;钢纤维煤矸石混凝土劈裂抗拉强度损失率与循环数呈近似线性关系,其最大损失率为21.91%;不同pH值酸溶液中钢纤维煤矸石混凝土碳化深度与酸雨循环数呈正相关,显著性表现为pH=2.0>pH=3.0>pH=4.0;1.0%钢纤维掺量是钢纤维煤矸石混凝土的最优掺量,可优化其空隙结构,有效抑制酸雨溶液的侵蚀。  相似文献   
79.
通过测定不同碳化龄期下,水灰比0.4,0.5和0.6的普通硅酸盐水泥砂浆试块和高抗硫酸盐水泥砂浆试块的相对动弹性模量和抗折抗压强度,研究了碳化作用下水泥砂浆的损伤规律。试验结果表明,在一定的碳化龄期内,水泥砂浆试块的相对动弹性模量和抗折抗压强度均随着碳化时间的增加而增加,但其增长速率呈减缓趋势;各水灰比的水泥砂浆试块碳化28d后,其抗压强度比未碳化时提高40%~50%;最大抗折强度比未碳化时提高20%~30%;普通硅酸盐水泥比高抗硫酸盐水泥具有较好的抗碳化性。  相似文献   
80.
用粉煤灰混凝土泵送浇筑成型足尺的结构实体试验模型剪力墙与现浇楼板及相应的标准立方体试件,对其进行了为期1年的混凝土自然碳化深度测试,得到相应龄期的剪力墙、现浇楼板及相应立方体试件混凝土的碳化深度数据。研究结果表明:随混凝土强度等级的提高,其碳化深度减小,混凝土抗碳化能力增强;剪力墙与现浇楼板及相应的标准立方体试件碳化深度与时间成自然对数增长规律,立方体试件碳化深度与实体结构混凝土存在差异。研究结果可供工程结构混凝土碳化耐久性能检测与控制参考。  相似文献   
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