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无机聚合物胶凝材料是用于替代水泥的新型建筑材料,以工业废渣为主要原料,具有广泛的发展前景。本文综合介绍了无机聚合物胶凝材料的概念、产品、微观结构、性能指标以及工程应用。 相似文献
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通过无机矿物聚合物与石材间的黏结强度来衡量界面过渡区的力学性能,并利用微观手段观察界面过渡区的微观结构探索影响无机矿物聚合物界面过渡区力学性能的主要因素,为无机矿物聚合物混凝土的进一步应用奠定基础.无机矿物聚合物与大理石的界面黏结强度高于花岗岩的界面黏结强度,其28 d界面黏结强度最高可达到7.9 MPa.随着无机矿物聚合物中n(SiO2)/n(Al2O3)比值在2.6~2.9的范嗣内不断增加,无机矿物聚合物与大理石和花岗岩的界面黏结强度也在不断提高,最高可分别达到7.9 MPa和4.3 MPa.而随着n(SiO2)/n((Na2O)比值的不断增加,无机矿物聚合物与石材间的界面黏结强度则不断降低.无机矿物聚合物与石材间的界面过渡区力学性能受石材的种类和无机矿物聚合物自身的氧化物组成影响. 相似文献
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选取工业废弃料粉煤灰、矿渣和偏高岭土,使用碱激发剂激发制备得到绿色环保低成本的导电胶凝材料。分别测定多种基底材料随着水玻璃模数不同,在标准养护28 d后,抗压强度变化及电阻率在加载电压3V下随龄期(3、7、14、28 d)的变化规律。试验结果表明:复合体系中的配合比参数应根据复合体系中不同基底材料的含量来确定,相同基底材料配合比的情况下,试件电阻率随着水玻璃模数的提高而降低,试件抗压强度随着水玻璃模数的提高先增大再减小。粉煤灰∶矿渣=40%∶60%,模数为1.3且水灰比为0.5时,电阻率为31.857Ω·m,抗压强度可达到68.11 MPa,为最优组合。 相似文献
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通过比较不同配合比、潮湿养护时间和水泥掺量的胶砂在碳化环境中碳化深度和抗压强度保持情况,研究了石灰与硫酸盐复合激发粉煤灰胶凝系统的抗碳化性能。结果表明,生石灰与粉煤灰的最佳比例为25∶75,同时硫酸盐激发剂掺量为3%时可获得较佳的抗碳化性能;延长潮湿养护时间和外掺一定量水泥能够显著改善该胶凝系统的抗碳化性能。 相似文献
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蒸汽养护条件下水泥-粉煤灰复合胶凝材料的水化性能研究 总被引:4,自引:0,他引:4
通过测定不同龄期净浆的化学结合水量和抗压强度。研究了在蒸汽养护条件下粉煤灰掺量、细度对水泥-粉煤灰复合胶凝材料水化性能的影响。试验结果表明:蒸汽养护条件提高了水泥-粉煤灰复合胶凝材料的早期水化速度,并且提高了硬化浆体抗压强度。在蒸汽养护条件下,细度不同的粉煤灰对水泥-粉煤灰复合胶凝材料的化学结合水量影响不大,而超细粉煤灰的密实填充和微集料效应增加了硬化浆体的抗压强度;粉煤灰掺量的增加,降低了水泥一粉煤灰复合胶凝材料的化学结合水量和硬化浆体的抗压强度,但促进了水泥的早期水化。 相似文献
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地聚合物是一类新型的高性能无机聚合物材料,它与水泥基材料相比具有更高的强度、更优良的耐久性、无污染等特点。它在工业、民用、军事、高科技等领域都具有广阔的应用前景。本文详细介绍了地聚合物的性能、发展状况以及应用前景,分析和讨论了其主要优缺点和适用范围,并指出这一领域中值得进一步研究的一些问题和可能发展的方向。 相似文献