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以粉煤灰、矿渣粉和硅灰为混合材制备海工硅酸盐水泥,通过掺入不同量的石膏,研究石膏掺量对海工硅酸盐水泥物理性能及耐久性能的影响。试验结果表明,适宜的石膏掺量(7%),具有明显的缓凝作用,可有效激发海工硅酸盐水泥的活性,提高水泥砂浆的早期强度;当石膏掺量超过适宜范围时(7%),会降低海工水泥的早期、后期强度,进而影响海工硅酸盐水泥的耐久性能。XRD和SEM分析表明,与P·O42.5水泥相比,适宜的石膏掺量(7%)可以提高水泥水化体系中AFt的生成量,使水泥石更加致密,孔隙率小,凝胶体多,使得水泥硬化体具有优异的力学性能和耐久性能。 相似文献
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通过小磨试验确定助磨剂的掺加量,在大磨中通过混合材、细度、比表面积、颗粒级配等参数的调整,生产出优质的P.O52.5R水泥。试验结果表明,生产优质的P.O52.5R水泥控制指标为:混合材掺加量在5%以内、比表面积350 m2/kg左右、细度≤2.5%(R45μm筛余)、3μm~32μm之间的颗粒含量大于70%。另外,还对水泥中掺入矿渣粉进行了试验,试验结果表明:水泥生产中随着矿渣粉的掺入,水泥的3 d强度逐渐降低,但掺量在10%以内,水泥的28 d强度接近或者高于未掺矿渣粉的试样。当矿渣粉掺量增加到15%时,水泥的28 d强度也开始下降。 相似文献
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钢渣-矿渣复掺作水泥混合材的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
将钢渣粉与矿渣粉以1∶2比例复掺后以30%、50%和80%的掺量用于水泥中,并加入活性激发剂,所配制水泥的各种性能指标满足GB175-2007《通用硅酸盐水泥》的技术要求。分析认为,钢渣粉与矿渣粉复掺提高了颗粒级配的连续性;加入激发剂可以有效促进钢渣的水化,而钢渣的水化又能促进矿渣的水化,提高了钢渣-矿渣复掺粉的活性。钢渣-矿渣复掺粉可以作为混合材大量应用于水泥生产中。 相似文献
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通过试验研究了三乙醇胺(TEA)对掺矿渣粉、粉煤灰及石灰石的复合硅酸盐水泥的增强效果。结果表明,复合硅酸盐水泥的强度与混合材"矿渣粉-粉煤灰-石灰石"的组成有关,TEA对复合硅酸盐水泥的增强效果也因混合材不同而存在一定的差别。TEA可以使大部分复合硅酸盐水泥的早期抗压强度(3d)提高10%左右,早强效果显著。混合材为"30%粉煤灰-10%石灰石"时,早期抗压强度提高15%左右,早强效果尤为突出。但是,TEA对矿渣粉含量较高的复合硅酸盐水泥的早期强度改善不大,仅使3d抗压强度提高5%~10%。TEA对复合硅酸盐水泥的后期强度(28d)影响较小,抗压强度变化基本上不超过5%。 相似文献
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磨细矿渣粉和粉煤灰双掺对水泥性能影响的正交试验 总被引:3,自引:1,他引:2
将活性较差的粉煤灰和活性较好的磨细矿渣粉与水泥一起混合可使各自的性能得到充分的发挥,并能减少水泥熟料的掺量,降低水泥成本;本文试验研究了在水泥中掺磨细矿渣粉和粉煤灰对水泥性能的影响,同时这项研究还可为在混凝土中的双掺混合材、降低混凝土的成本提供参考。1试验材料水泥:日本小野田水泥P·II52.5;磨细矿渣粉(SP):日本津久见S75级;粉煤灰(F):深圳妈湾电厂I级(MⅠ)、II级(MⅡ)及汕头II级(SⅡ);外加剂:3种萘系减水剂。各原材料的性能指标见表1~表4。表1日本小野田水泥的化学组成%LossSiO2Al2O3Fe2O3CaOMgOSO3Na2OK2O2… 相似文献
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Wies?aw Kurdowski 《Cement and Concrete Research》2004,34(9):1555-1559
Two processes of the chloride corrosion of cement paste are discussed: decalcification of C-S-H and the formation of the skin on the paste surface. Decalcification is relatively quick in the magnesium chloride solution, and brucite as well as basic magnesium chloride are formed. Taylor pointed out the possibility of magnesium silicate hydrate, which was proved in the works of other authors. A skin is formed on durable mortars immersed in the strong chloride solution. It is composed of brucite and basic magnesium chloride. The protective role of this skin, as foreseen by Taylor, was temporary, and sooner or later, the skin was destroyed. The alkali activated slag (AAS) mortar became then quickly destroyed. However, in high-alumina cement (HAC) paste, the dense layer was formed near the surface, which protected the paste, thus hindering the corrosion process. 相似文献
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Linear relationships between free chloride and total chloride contents in concrete are proposed based on the results of several long-term exposure tests under marine environment for various cements, such as ordinary portland cement (OPC), high early strength portland cement (HES), moderate heat portland cement (MH), calcium aluminate cement (AL), slag cements of Types A (SCA) and B (SCB), and fly ash cement of Type B (FACB). A high chloride-binding ability is found for AL as compared to the other cements. Replacing the OPC with slag reduces the chloride-binding ability. The proposed linear relationships show reasonably good agreement with field data obtained from the wharf structures. 相似文献
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碱-磷渣-粉煤灰胶凝材料的性能与硬化浆体结构 总被引:2,自引:1,他引:2
为充分利用磷渣和粉煤灰两种工业废渣生产高性能胶凝材料,研究了不同磷渣/粉煤灰配合比的碱-磷渣-粉煤灰胶凝材料性能,并用扫描电子显微镜和压汞仪分析了硬化浆体的细观结构和孔结构.结果表明:碱-磷渣-粉煤灰胶凝材料的凝结时间正常,在粉煤灰掺量为0~30 %(质量分数)范围内,随粉煤灰的掺量的增加,碱-磷渣-粉煤灰胶凝材料的凝结时间略有延长.与普通硅酸盐水泥相比,碱-磷渣胶凝材料的抗压强度较高,其3d和28d抗压强度分别可达到30.9MPa和98.8MPa,但其抗折强度相对较低.掺加粉煤灰后碱胶凝材料的抗压强度降低,而抗折强度提高.碱-磷渣-粉煤灰胶凝材料的耐蚀性和抗冻性能均显著优于硅酸盐水泥,其干缩比硅酸盐水泥的大.用部分粉煤灰取代磷渣粉可一定程度减小干缩.碱-磷渣-粉煤灰胶凝材料硬化浆体的结构非常致密,其孔隙率和平均孔径均小于普通硅酸盐水泥硬化浆体. 相似文献
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The extent to which chloride ion incorporated in portland cement concrete as calcium chloride accelerator at the usual treatment levels remains dissolved in the pore solution was investigated. This was examined by direct analysis of pore solutions expressed from cement pastes. The chloride ion concentration of the pore solution remains high during the first day of hydration and only gradually declines. It appears that appreciable concentrations of chloride ion likely remain in solution indefinitely . 相似文献
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碱矿渣-黏土复合胶凝材料水化物粉体对铯离子的吸附 总被引:5,自引:0,他引:5
研究了碱矿渣-黏士复合胶凝材料(alkali-activated slag-clay composite cementitious material,AASCM)水化物粉体对模拟放射性核素Cs^+的吸附性能及其影响因素。将AASCM水化物粉体的吸附性能和硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥水化粉体的吸咐性能进行对比。结果表明:实验条件下.母液浓度提高.AASCM水化物粉体对Cs^+的吸附量增大,吸附比减小。温度升高,吸附平衡时间缩短.Cs^+吸附最和吸附比下降。pH值下降,Cs^+吸附量下降。Cs^+在AASCM粉体中的吸附在一定浓度范围内服从Freundlich吸附等温方程且为放热过程。AASCM水化物粉体较硅酸盐水泥、锦酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥具有更强吸附Cs^+的能力。 相似文献