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1.
少熟料磷渣水泥水化机理的研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
利用X射线衍射、扫描电镜及差热分析等测试手段,对少熟料磷渣水泥的水化产物进行了分析,并结合三甲基硅烷化法和压汞仪对该种水泥的水化硬化过程进行了研究.  相似文献   
2.
采用大掺量活性掺合料水泥基建筑材料(工业废渣掺量70%-85%)与新型外加剂复合,制备出了强度等级为C25-C70的环保节能型高性能混凝土。所配制的环保节能型高性能混凝土不仅流动性好,坍落度损失小,无泌水,早期强度高,而且具有良好的抗冻、抗碳化等耐久性,同时具有良好的抗收缩变形性能。  相似文献   
3.
聚羧酸类减水剂配制水工大坝混凝土的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
聚羧酸类减水剂是一种新型的高性能混凝土外加剂,与蔡系减水剂相比,不仅具有碱含量低,表面张力小,增强效果好等特点,而且还可降低混凝土收缩,延缓水泥水化熟,优化水化放热曲线。同时,采用聚羧酸减水剂进行了水工大坝混凝土的配制和全面的性能研究,结果表明:与掺奈系减水剂的大坝混凝土相比,聚羧酸类减水剂有利于提高混凝土和易性,减少混凝土坍落度损失和含气量损失,有利于改善混凝土力学性能,提高抗压和抗拉强度。提高极限拉伸值。弹强比略有降低,还可减少干爆收缩达30%,也可一芝程度的减少自身体积变形,有利于降低坝体混凝土早期的温升延缓温升峰值的出现。从而可全面提高大坝混凝土的抗开裂性能。  相似文献   
4.
外加剂对高掺量磷渣水泥的强度和孔结构性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用钠钙硫混合激发理论,并从快硬高强水泥中得到启迪,研制出成本低廉的复合外加剂来生产高掺量磷渣水泥。强度实验结果表明,磷渣掺量为50%~70%(质量百分数)时,使用外加剂技术可生产425#和525#磷渣水泥,它的后期孔结构性能优于普通硅酸盐水泥。  相似文献   
5.
少熟料磷渣水泥的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
毛良喜  王越 《水泥》1999,(3):8-11
试验研究了少熟料磷渣水泥强度的影响因素,结果表明,复合外加剂四组分N、G,S,F的配比为3:4:5:4时,对少熟料磷渣水泥的抗压强度最有利,生产该水泥的适宜工艺参数为:外加剂掺量12% ̄14%,水泥细度400m^2/kg。混合粉磨有利于外加剂的均匀分散,从而有利于水泥强度的提高。测试了少熟料磷渣水泥的物理力学性能,孔结构性能,干缩性能和抗侵蚀性能,并与硅酸盐水泥进行了相应的对比。  相似文献   
6.
分析了水电站大坝工程混凝土的特点与要求,总结出大坝工程应用碾压混凝土的必要性与合理性以及应用碾压混凝土存在的主要问题是高温超缓凝。通过试验对比分析不同缓凝剂的高温环境与普通环境的缓凝效果以及缓凝时间随掺量变化的关系,优选出适用于碾压混凝土高温超缓凝外加剂,与高效减水剂等功能组份复配研制成高温超缓凝高效减水剂JM-Ⅱ。不仅适应了碾压混凝土对凝结时间的要求,同时可以很好控制水化热释放,对于大体积混凝土温控非常有利。  相似文献   
7.
525磷渣硅酸盐水泥的研究   总被引:11,自引:0,他引:11  
探讨了缩短磷渣硅酸盐水泥的凝结时间、提高早期强度的技术路线.通过掺加经配比优选的复合外加剂,研制出磷渣掺量达35%的525磷渣硅酸盐水泥,并对该种水泥的耐久性:抗硫酸盐性能、抑制碱集料反应性能、抗干缩性能及抗碳化性能等作了研究.  相似文献   
8.
本文研究了掺加经配比优选的复合外加剂的少熟料磷渣水泥的材料组成,探讨了生产该种水泥适宜的工艺参数,并对该种水泥的孔结构性能、干缩性能和抗侵蚀性能作了一定的研究。  相似文献   
9.
试验研究了JM-Ⅱ泵送剂有于三峡永久船闸输水系统泵送砼中的各项性能。结果表明,应用JM-Ⅱ泵送送剂能使砼获得较好的施工性和强度,并大大降低砼的早期水化热,有效推迟水化放热最高峰出现的时间,显著提高砼的抗冻,抗渗等耐久性能。  相似文献   
10.
利用膜天平研究了两种引气剂GYQ和改性松香R在空气-水界面的液膜单分子层强度,采用光学显微镜测孔法分析了硬化引气混凝土的气孔结构,并考察了高频振捣对掺2种引气剂的混凝土气孔结构的影响。结果表明,引气剂在空气-水界面上的单分子膜强度是影响引气剂稳泡性能的重要参数之一。掺加稳泡性能优异的高性能引气剂,可以在混凝土中引入更加细小、稳定、分布合理的气泡,硬化混凝土具有更优化的气孔结构。高频振捣破坏了混凝土中的大直径气泡,合理的振捣时间优化了混凝土的气孔结构。  相似文献   
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