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相似文献
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1.
《中国矿业》2004,13(9):71-71
山东泰和东新公司用全脱硫石膏生产纸面石膏板获得成功。脱硫石膏是用石灰或石灰石中和法对含硫燃料燃烧后产生的烟气进行脱硫净化处理而得到的工业副产品 ,其纯度高、成分稳定、无放射性、结晶结构紧密 ,水化硬化体有较高的强度 ,用其生产石膏板 ,可大幅提升纸面石膏板的抗压、抗折强度。使用脱硫石膏 ,可大幅减少天然石膏的开采量 ,并为电厂烟气脱硫后的废料处理开辟了新路 ,有利于减少二氧化硫的排放量全脱硫石膏生产纸面石膏板成功  相似文献   

2.
1 前言纸面石膏板是一种新型的墙体和装饰材料。改革开放以来,我国高层建筑楼和住房装修迅猛发展,对纸面石膏板的用量日益增大。据1997年统计资料,全国纸面石膏板生产线的总设计能力已达5600万m2/a;正建和拟建的总设计生产能力约2亿m2/a。作为主要原料的纸面石膏板用石膏必将随着纸面石膏板生产能力的扩大而不断地勘探开采,而我国至今尚没有统一的纸面石膏板用石膏的质量标准和勘探工业指标,这直接影响纸面石膏板的产品质量,无疑也制约了我国新型建筑材料工业的健康发展。针对这一现状,本文在分析纸面石膏板用石膏的工业要求基础上,根据目…  相似文献   

3.
用工业废渣磷石膏生产建筑石膏粉研究   总被引:7,自引:1,他引:6  
针对影响磷石膏性质的杂质,讨论了水洗效果、煅烧温度的确定等。同时利用XRD和SEM扫描电镜等测试手段,研究了建筑石膏制品的微观结构。结果表明:磷石膏经水洗后不用任何外加剂完全可以生产出符合GB9776标准要求的建筑石膏粉。  相似文献   

4.
以氟石膏为原料、玉米秸秆纤维为增强材料,来生产纸面石膏板.研究了制品的性能与机械化生产流程.通过添加复合激发剂激发氟石膏活性,并利用SEM分析了改性后氟石膏结晶后的形貌,研究了纤维表面的处理及掺加工艺对制品性能的影响,结果表明,用先掺法加入1.5%处理后的玉米秸秆纤维,制品的抗折、抗压强度均有一定程度的提高.  相似文献   

5.
湿法磷酸工业副产物磷石膏含有可溶磷、氟,各种盐类,重金属及有机物等杂质,难于利用。巨量磷石膏的堆存,既侵占大量土地,又污染周边水、土和大气,破坏生态环境,同时严重阻碍磷化工的可持续发展,亟待开展好并大力推进磷石膏的减量化、资源化利用。介绍了我国磷石膏的产排量及分布,分析了近几年磷石膏的利用途径、利用量以及利用率,讨论了磷石膏在水泥、建材、农业及化肥行业等领域的应用研究及产业开发等,最后展望了磷石膏的资源化综合利用发展方向。   相似文献   

6.
北京公安大学(团河校区)新建图书馆工程在一楼会议大厅及部分阅览室等部位轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工中,从材料的选择、操作工艺以及环境因素等方面考虑,合理选用轻钢龙骨及配件,合理选择纸面石膏板及嵌缝材料,并注重施工环境及工艺、关键工序等,有效地避免了裂缝的发生.  相似文献   

7.
磷石膏是磷化工行业产生的固体废弃物,主要成分是二水硫酸钙。针对四川某磷石膏的特点,采用粒度分析、XRD和SEM等手段分析了磷石膏的结构,研究了煅烧制度对磷石膏制备建筑石膏及其力学性能影响。结果表明:煅烧温度为170℃,保温时间为3 h,陈化时间为3 d,可以获得转化率为87.37%的β型半水石膏,其标准稠度用水量为77.33%,初凝时间为7.5 min,终凝时间为18 min,抗折强度为2.34 MPa,抗压强度为4.54 MPa,实现了该地区磷石膏在建筑材料中的资源化利用,并提供一定的理论支撑。  相似文献   

8.
采用"半液相法"以磷石膏为原料制备α高强石膏。考察了蒸压温度、蒸压时间、料浆质量分数以及转晶剂的种类、掺量对抗折强度和抗压强度的影响,得出了磷石膏制备α高强石膏的最佳工艺。结果表明:蒸压温度为140℃,蒸压时间3 h,制样质量分数66.7%,硫酸铝用量为0.1%,三元羧酸用量为0.05%(以磷石膏质量计算)时可制备出抗压强度为34.7 MPa的高强石膏,符合α高强石膏JC/T 2008-2010强度标准。  相似文献   

9.
磷石膏废渣特性与开发应用   总被引:5,自引:0,他引:5  
介绍了磷石膏的产生、结晶形态及其特性,在评述现有利用磷石膏工艺技术基础上,讨论了磷石膏转化制硫酸钾的一步转化法和二步转化法新工艺。  相似文献   

10.
磷石膏已成为制约磷化工行业可持续发展的重要因素。磷石膏除杂增白是实现其规模化应用于建材和填料的必经途径。本文采用漂白—煅烧法对某地浮选后的磷石膏进行处理,在漂白浸出温度90℃、液固比4:1、Ca(ClO)2用量为3.0%和浸出时间3.0 h条件下,漂白磷石膏的白度由51.5%增加到了74.5%,将漂白后的磷石膏在600℃下恒温煅烧120 min,得到煅烧磷石膏的白度为86.1%,增白效果显著,满足粉刷石膏和PVC/PE填料等要求。煅烧磷石膏主要成分是CaSO4,并呈表面光滑、大小不一的不规则片状结构。本研究对磷石膏规模化综合利用具有重要的指导意义。  相似文献   

11.
为了解决磷石膏抹灰砂浆耐水性差的问题,促进磷石膏抹灰砂浆在建筑行业的应用,采用预处理的改性磷石膏,研究了水胶比和减水剂掺量对改性磷石基抹灰砂浆物理性能、力学性能和耐水性能的影响,并通过在体系中引入有机硅防水剂来进一步改善磷石膏抹灰砂浆耐水性能。研究结果表明:减水剂掺量和水胶比是影响磷石膏抹灰砂浆性能的主要因素,低水胶比和低减水剂掺量有利于其力学性能和耐水性能的提升,且减水剂掺量不宜高于0.9%;有机硅防水剂虽然能有效改善磷石膏抹灰砂浆耐水性能,但会对其强度造成不利影响,实际应用时其掺量不宜高于0.6%;水化产物中的凝胶和钙矾石可以填充二水硫酸钙晶体间空隙,有利于试件密实度、强度和软化系数的提高,且有机硅防水剂会在水化产物表面和间隙中形成防水膜,可以进一步改善试件耐水性能。  相似文献   

12.
为研究贵州开磷矿业总公司采用磷石膏和黄磷渣胶结充填采空区的可行性, 在实验室测试了磷石膏及黄磷渣的主要物理化学性质, 制备了不同浓度不同配比的充填料浆, 并测试其坍落度、泌水率和不同龄期的单轴抗压强度。采用正交试验设计优化磷石膏膏体配比, 并采用Mathematica对强度数据进行拟合, 得出本次试验的最优结果为;磷石膏膏体充填料的最优质量比为黄磷渣∶磷石膏=1∶4, 添加CaO质量为5%, 磷石膏膏体质量浓度为67%~68%。在该配比条件下, 磷石膏膏体充填体28 d单轴抗压强度为2.15~3.42 MPa, 可满足矿山安全生产需求, 并显著降低料浆泌水率。  相似文献   

13.
自流平材料以无机胶凝材料或有机材料为基材,与可再分散胶粉(FL51)等外加剂复合制成.用磷石膏配制石膏基自流平材料可变废为宝,具有良好的经济效益和市场开发前景本研究介绍磷石膏的基本性质以及处理过程;研究不同晶形转化剂处理的磷石膏配制自流平材料时,对其性能的影响;并且研究了自流平材料的组成对其性能的影响和自流平材料的微观结构.  相似文献   

14.
磷石膏因含有可溶磷,限制了其在建材领域的应用。以生石灰作为改性剂,研究了不同生石灰/磷石膏质量比及不同焙烧温度下磷石膏中可溶磷含量的变化。采用X射线衍射仪、场发射扫描电镜、酸碱度仪和激光粒度分析仪等仪器对焙烧前后磷石膏的物相组成、微观形貌、酸碱度和粒度分布等进行分析对比。结果表明:当焙烧温度为100~200℃时,磷石膏中的石膏全部转变为烧石膏,磷石膏晶体表面发生破损,导致可溶磷含量随着焙烧温度的升高而逐渐增加;由于生石灰能促进可溶磷转化为难溶物质,在加入改性剂生石灰焙烧后,磷石膏中可溶磷得到有效降低,且随生石灰用量的增加,可溶磷含量不断降低;通过对磷石膏改性焙烧,可获得可溶磷含量极低的磷石膏。这将为磷石膏的资源化利用提供新的指导。  相似文献   

15.
采用半水磷石膏与无水磷石膏复配制备复相磷石膏胶凝材料,通过测试复相磷石膏的凝结时间、强度性能和水化温升,结合X射线衍射(XRD)和扫描电镜(SEM)技术研究复相磷石膏水化硬化特性。结果表明,半水磷石膏激发无水磷石膏水化,使其水化放热加快,凝结时间缩短;无水磷石膏延缓半水磷石膏凝结硬化,凝结时间延长,水化放热减缓;与纯半水、无水磷石膏相比,复相磷石膏晶体形貌致密程度高,孔隙率低,硬化体强度较好。  相似文献   

16.
以气体硫磺为还原介质,对磷石膏中CaSO4进行预还原,控制原料中CaS与CaSO4摩尔比,再通过二次高温烧结,CaS与部分CaSO4发生氧化还原,生成的CaO与未还原的CaSO4和硅铝质原料高温烧结可形成硫铝酸盐水泥熟料.结果表明,S与CaSO4的摩尔比为3,900℃保温1.5 h,预还原磷石膏中CaS和CaSO4摩尔...  相似文献   

17.
采用固相球磨制备的方法,以磷石膏和尿素为原料制备尿素石膏.通过单因素实验考察了各工艺条件时反应转化率的影响;再进行正交设计,优化了磷石膏固相球磨制备尿素石膏的工艺参数;并通过XRD对产物进行了物相分析.研究表明,磷石膏固相球磨制备尿素石膏的优化工艺条件为:反应温度为55℃,反应时间为40 min,球料比为6∶1,转速为...  相似文献   

18.
利用煤系高岭土生产超细煅烧高岭土工艺探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
总结了几种主要超细煅烧高岭土生产中的超细粉碎技术和煅烧技术的特点,国内外不同的高岭土资源及其适用技术,特别介绍了先湿法超细再煅工艺及立式窑煅烧法的优点。  相似文献   

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