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1.
讨论了GRC轻质内墙板产生表面返霜的原因,指出在GRC轻质内墙板生产过程中,轻骨料中的碱含量应加以控制,并结合体系中碱和盐存在的形式,研究了其对玻璃纤维耐久性的影响。  相似文献   
2.
通过研究磷石膏、硫铝酸盐水泥熟料、碱激发剂等组分掺量对过硫胶凝材料体系物理力学性能的影响,借助XRD、SEM等微观测试手段对水化产物及机理进行分析探讨,确定了过硫胶凝材料组成的最佳配合比。结果表明:5%的硫铝酸盐水泥熟料、30%的磷石膏、63%的矿粉、2%的碱激发剂制备出的磷石膏/矿粉复合过硫胶凝材料标准稠度用水量为30.8%,初凝时间为312min,终凝时间为514min,3d抗压强度可达13MPa,28d抗压强度超过48MPa。微观分析表明,在该配比下制备的过硫胶凝材料主要水化产物为钙矾石和C-S-H凝胶,水化28d时钙矾石生成量较大,结构较为致密,强度大幅度提高。  相似文献   
3.
采用化学分析、XRD、光学显微镜分析方法,较系统地研究了R2O、R2SO4,对硅酸盐水泥熟料烧成,矿物组成,晶体结构的影响。结果表明:R2O易形成固 KC23S12和N8A3,其中K2O主要固溶在C2S中,形成KC23S12,使fco急剧升高;Na2O主要固溶在C3A中,形成NC8A3,fcaO有所增加,R2SO4降低了熟料烧成的液相粘度,对熟料烧成有利,fcao含量很低,R2O和R2SO4都使A  相似文献   
4.
再生混凝土的环境评价   总被引:24,自引:5,他引:24  
对再生混凝土的资源消耗、能量消耗和二氧化碳的排放量进行了量化分析,结果表明,利用再生粗骨料配制混凝土比完全使用天然集料配制的混凝土可节约62%的石灰石资源;利用废弃混凝土作制造水泥的原料与再生粗集料,可节省配制混凝土的62%石灰石资源,还可节省制造水泥的优质石灰石60%、粘土40%和铁粉35%的资源,同时,可减少20%C02的排放量。研究还表明,配制再生混凝土的能耗与配制普通混凝土的能耗相当。  相似文献   
5.
为提高地铁渣土资源化利用率,将其掺入膨胀聚苯乙烯(EPS)轻质混凝土中,并用此混凝土为芯材制备复合夹芯墙板,研究了浆体的流变性,并探讨了硬化EPS混凝土的抗压强度、导热系数及EPS颗粒在浆体中的面分布。结果表明:随着渣土掺量增加,浆体屈服应力增加,流动度降低;浆体塑性黏度随渣土掺量增加大幅度增加,使得EPS颗粒分布更加均匀;EPS混凝土的干密度、抗压强度与导热系数随渣土掺量增加而逐渐降低。当干渣土与水泥质量比为0.8时,EPS混凝土的干密度为857 kg/m3,抗压强度为4.16 MPa,导热系数为0.231 W·m-1·K-1;采用干渣土与水泥质量比为0.8的EPS混凝土制备复合夹芯墙板(硅钙板作面板),墙板粘结性能良好,面密度为81 kg/m2,抗压强度为3.75 MPa,软化系数为0.83,耐火极限大于1 h,其性能满足轻质隔墙条板国家标准要求。  相似文献   
6.
利用扫描电子显微镜(SEM)、电子探针(EPXM)和电子能谱(EDXA)对骨料颗粒和水泥浆体界面过渡区(ITZ)进行了研究,研究的重点是老混凝土中骨料-水泥界面过渡区的微观结构特征和成份分布,结果表明,老混凝土由于在成熟度高,其ITZ中水化物十分丰富,密实度高。ITZ内部和外部的水化产物组成存在一定的差别,表现在Ca,K和Fe等元素富集于ITZ,而Si元素在此区域的含量相对较低,对于特定的元素或物质在ITZ中的富集现象的研究,有助于提高对混凝土材料稳定性的认识。  相似文献   
7.
对超级γ-Fe2O3磁粉进行处理,利用苯乙烯、二乙烯基苯单体,采用悬浮聚合法和超声波技术,可以合成粒径为1μm左右的磁性粒子。该磁性粒子由超细磁粉、高分子材料和化学功能基团组成,具有超顺磁性和较强的结合免疫球蛋白能力等特性。  相似文献   
8.
引气高性能混凝土显微结构研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为了研究引气剂对高性能混凝土显微结构的影响,采用压汞法(MIP)、光学显微镜法、显微硬度仪、扫描电子显微镜(SEM)的手段分别对引气高性能混凝土的孔结构和界面过渡区进行了测试.结果表明:适量引气剂的引入改善了高性能混凝土的孔结构,使孔径得到了细化;同时改善了高性能混凝土的界面过渡区,使界面过渡区宽度缩短和界面过渡区水泥石结构更加致密,并使得界面过渡区与水泥石本体性质趋于均匀.  相似文献   
9.
介绍了利用废旧混凝土路面板作为再生集料 ,制备公路水稳基层的试验研究和应用情况。结果表明 ,在水稳基层组成材料中采用破碎旧混凝土 ,可以取得技术上和经济上的双重效益  相似文献   
10.
建筑废弃物再生工艺及在路基中的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在香港,所有建筑废弃物必须统一回收、分离与利用。小于50 mm的物料主要用于填土(因为含泥量高);大于50 mm的物料经破碎后,可用于道路路基工程、制砖材料,甚至混凝土结构工程;分离出来的塑料板、纤维板、木屑、纸片等废弃物则必须进行掩埋。利用破碎粘土砖取代一定量的再生混凝土集料,可配制道路基层的混合料,其级配、强度(或CBR值)均满足道路基层材料的要求。  相似文献   
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