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碱胶凝材料是利用磨细的高炉矿渣、粉煤灰、电热磷渣等工业废料或火山灰等天然矿物为原料,碱化合物或含碱工业废渣为激发剂制得的水硬性的胶凝材料。目前,社会上普遍关注的是环境问题和可持续发展问题,而碱胶凝材料的研制与开发实现了水泥工业的可持续发展和人与环境的相互协调,利用碱胶凝材料制备的生态混凝土工艺简单,原料来源广泛,同时在制备过程中能实现低造价和低能耗。 相似文献
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法国水硬性胶凝材料工业研究中心(缩写为CERILH)位于法国首都巴黎市的西南区,是一个70余人的科研单位,主要从事水硬性胶凝材料的研究和应用,特别是对水泥,包括对各种水泥宏观性能及浆体微观结构的研究、节能研究、规范制订等。同时对矿渣、粉煤灰等一些工业废渣的利用也开展了不少研究工作。该研究中心创办迄今已有30余年历史,技 相似文献
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采用工业废料钢渣、磷矿渣、粉煤灰生产胶凝材料,不需传统生产水泥的方法二磨一烧,就能制造各项性能合格的水硬性材料,能吃掉大量的废渣,解决了废渣、灰的贮存难问题。 相似文献
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通用硅酸盐水泥是以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。按混合材料的品种和掺量分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。水泥是最重要的建筑材料之一,其质量直接影响到工程质量及安全,所以,对水泥物理力学性能的检测至关重要。本文就当前水泥胶砂强度测定中,怎提高其质量的几个问题进行了探讨。 相似文献
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一、水泥生产使大量废弃物变废为宝并改善了水泥性能可用于水泥的工业废渣有如下六大类数十种:1、潜在水硬性的废渣。如锰铁矿渣、化铁矿渣、铁渣、赤泥、粒化电炉磷渣,增钙流态渣等。2、具有火山灰性的废渣。如粉煤灰、煤歼石,沸腾炉渣、液态渣、煤渣、硅灰、废砖瓦。3、具有水硬性的废渣。如铜矿渣等。4、具有气硬性的废渣。如磷石膏、氟石膏、盐田石膏,环保副产品石膏、电石渣等。5、惰性或低活性废渣。如含钛矿渣、钢渣、硫铁矿渣、硫铁尾矿渣。铅锌尾矿石。6、其他废渣。如客灰、硫酸渣、碱渣、矾泥等。二、可燃废弃物替代水泥烧成燃料… 相似文献
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为了进一步提高硫氧镁胶凝材料的性能,研究了活性混合材(粉煤灰、矿渣粉)分别对柠檬酸改性硫氧镁(CMOS)胶凝材料、柠檬酸/水玻璃复合改性硫氧镁(SCMOS)胶凝材料性能的影响及机理.结果表明:粉煤灰和矿渣粉均可以明显提高CMOS胶凝材料的抗折强度和耐水性,尤其是其后期抗折强度提高最多;掺加10%粉煤灰或10%矿渣粉,均可以进一步提高SCMOS胶凝材料的力学性能和耐水性,其中SCMOS胶凝材料的28d浸水软化系数可达0.85以上.微观分析表明:粉煤灰和矿渣粉的微集料填充效应,使得CMOS、SCMOS胶凝材料的硬化结构更加密实;粉煤灰和矿渣粉均可以延缓CMOS、SCMOS胶凝材料硬化结构中碱式硫酸镁相的形成,减少硬化体系中氢氧化镁相的生成量;另外,粉煤灰或矿渣粉还可以延迟体系的水化进程并降低其水化热峰值. 相似文献
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粉煤灰又称飞灰,是火力发电厂燃煤锅炉随烟气排出的细颗粒废渣。以SiO2和Al2O3为主要化学成分,含有少量CaO,是一种火山灰质混合材料。其中某些褐煤燃烧而得的粉煤灰,除SiO2、Al2O3以外,一般还含有10%以上的CaO,本身便有一定的水硬性,是一种不可多得的活性火山灰质混合材料。由于粉煤灰具有多方面的良好特性,加之货源广泛、取材容易、价格低廉和使用方便,所以为建材和建工等行业广泛应用。 相似文献
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苏联提出用强度390—500公斤/厘米~2的高加耐水明矾石-磷石膏胶结料和强度为500—700公斤/厘米~2以上的水硬性明矾石-矿渣磷石膏胶结料代替水泥。这两种胶结料90—95%是由磷石膏废料和矿渣组成的。明矾石用量总共 相似文献
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从现有的粉煤灰等废渣(废料)在建材方面(诸如砖、瓦、水泥、混凝土及墙体材料等)应用实践看,这些废渣大有可为,尤其在节能、环保方面更具有明显效果,完全符合现代新型建材向高强、轻质、节能、利废、复合和多功能发展的方向。 长时期以来,许多国家都曾研究过不经烧结的水硬性胶结材料,但其性能及耐久性均不如普通水泥和混凝土。最近日本研制一种 相似文献
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粉煤灰-矿渣-水泥复合胶凝材料强度和水化性能 总被引:3,自引:0,他引:3
研究了不同细度和不同掺量的矿渣和粉煤灰对粉煤灰-矿渣-水泥(FSC)复合胶凝材料强度的影响.借助激光衍射粒度仪测定了矿渣和粉煤灰的粒径.测定了FSC复合胶凝材料的水化热,分析了其水化进程.结果表明:矿渣细度对FSC复合胶凝材料强度影响较大,矿渣越细,FSC复合胶凝材料强度越高;通过优化矿渣、粉煤灰的颗粒级配,可发挥出它们的"叠加效应";当粉煤灰和矿渣总掺量(质量分数)为50%,而矿渣掺量在33%以上时,可配置出52.5R复合水泥. 相似文献
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本专题主要包括火山灰水泥和矿渣水泥两大混合水泥。研究了火山灰和矿渣对水泥水化速度和水化产物的影响,对水泥浆体微结构的影响及其作用机理,以及它们活性的来源。1.火山灰质材料(1)典型的火山灰质材料如表1所示。 相似文献