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研究了激发剂对氟石膏的激发效果和机理,复合氟石膏胶结材的强度、软化系数和浸出毒性.通过NaOH、Na2 SO4和NaF对氟石膏激发试验,确定最优掺量均为1%.在此基础上,采用矿渣、粉煤灰、熟料对用量80%以上氟石膏进一步改性,发现Na2 SO41%、矿渣2.5%、粉煤灰5%和氟石膏89%复合胶结材性能最好,28 d抗压... 相似文献
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氟石膏粉煤灰胶结材的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
凝材料既可在空气中,也可在水中凝结硬化,具有较好的胶凝性能与体积稳定性。氟石膏粉煤灰胶结材可用于制造新型墙体制品,也可作为微膨胀剂配制高抗渗性混凝土。 相似文献
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无水氟石膏胶结料及砌块的研究 总被引:7,自引:2,他引:7
以化工厂生产HF的副产品无水氟石膏为原料进行了产品的开发应用研究,取得了较好的效果,得到了性能优良的胶结料和隔墙砌块。变废为宝,具有很大的利用价值。 相似文献
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氟石膏粉煤灰混凝土的水化特性与抗压强度 总被引:7,自引:2,他引:7
用X射线衍射分析(XRD)、扫描电镜与能谱(SEM-EDS)和压汞法观察了氟石膏粉煤灰胶结材的水化产物和硬化浆体结构,并用这种胶凝材料配制出长期强度高的混凝土。氟石膏粉煤灰胶结材的水化产物为二水石膏、CSH凝胶及钙矾石。微晶状的二水石膏和钙矾石与CSH凝胶均匀混合,形成致密的硬化浆本结构,使胶结材获得优良的力学性能。 相似文献
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利用工业废渣—氟石膏代替天然石膏做矿渣水泥缓凝剂试验 总被引:6,自引:1,他引:6
通过对工业废渣-氟石膏做缓凝剂试验与天然石膏相比,具有相同的缓凝作用。同时对矿渣水泥有一定的激发作用,增进水泥强度。通过试验,我们认为可以利用工业废渣-氟石膏做水泥缓凝剂,从而降低水泥成本,同时具有可观的经济效益和明显的社会效益。 相似文献
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研究利用磷石膏、脱硫石膏和氟石膏制备高强耐水石膏基复合生态轻质墙材,介绍三种工业副产石膏的来源、矿渣组分、处理方法及应用,分析了提高石膏墙材强度和耐水性能的原理及石膏制品的优良特性。 相似文献
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本文采用高锰酸钾溶液对超高分子量聚乙烯纤维进行表面处理,并确定最佳处理条件:温度35℃,处理时间3min;通过对改性超高分子量聚乙烯纤维增强氟石膏进行力学性能的的测试,可以得出,最优纤维掺量为0.08%。改性超高分子量聚乙烯纤维掺量为0.08%时,改性超高分子量聚乙烯纤维增强氟石膏24h、绝干抗折强度分别较超高分子量聚乙烯纤维提高了18.3%和10.4%,24h、绝干抗压强度分别较超高分子量聚乙烯纤维提高了10.9%和9.6%。 相似文献
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以羊拉铜矿尾矿料为研究对象,按照中线法堆坝工艺要求,将羊拉铜矿尾矿砂人工配比成全尾矿、粗尾矿、细尾矿三种尾矿试样。使用DDS 70微机控制电磁式振动三轴仪,对三种尾矿砂试样进行了动强度、动本构关系、动弹模阻尼比三方面动力特性研究。确定了尾矿料的动力强度和动力参数。并探讨了颗粒组成、固结围压、固结压力比、动应力对动强度的影响。为羊拉铜矿尾矿坝在8度地震作用下的稳定性分析提供了基础资料。 相似文献
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钢渣通过水泥实验磨的磨细,用1000目、500目和200目方孔筛筛选后,按照5:4:1组合的钢渣微粉,经过激光粒度分析仪检测,与硅酸盐水泥颗粒粒径相似;在水泥和钢渣粉比例为1:4时,75μm以下颗粒占70%,基于磨细钢渣粉的潜在的活性和细度,钢渣粉既可以和水泥共同作为胶凝材料,也可以为增加稳定碎石的密实程度作为填充材料... 相似文献
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以钢渣粉为主要胶凝材料,掺入MgO,CaO和水泥等材料制备砂浆试件,经碳化养护后测试其抗压强度及微观结构,并研究碳化后砂浆试件的强度变化机理.结果表明:经碳化处理后,砂浆试件抗压强度显著提高,碳化1d后即提高3.9~6.8倍,且砂浆试件碳化时间越长,碳化程度越高,其抗压强度也越高;CaO和MgO的掺入有利于碳化后砂浆强度的提高,当掺入5%(质量分数)CaO和15%(质量分数)MgO时,碳化14d后砂浆试件抗压强度最高,可达71.6MPa;碳化过程中生成了大量碳化产物——方解石CaCO3(碳酸钙镁CaxMg1-xCO3)和文石CaCO3,碳化产物填充孔隙、改善了颗粒界面结构,使得砂浆试件孔隙率降低,抗压强度得以提高. 相似文献
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高温下建筑材料力学性能的研究是结构抗火性能研究的基础,笔者通过对目前建筑中常用热轧Ⅱ、Ⅲ级钢筋,在一定恒定应力作用下经高温、冷却作用后的强度试验,分析了各种钢筋在不同的应力状态下经受不同历史温度(400~600℃范围内)后钢筋的极限强度、屈服强度,同时分析了不同情况下两种钢筋的强度差异. 相似文献
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结合北京奥林匹克公园中心区地下车库回填工程,介绍了钢渣回填技术的应用情况,详细陈述了施工前准备、施工、施工试验、质量控制等的具体要求。针对钢渣作为房心回填材料目前尚无相应规范的情况,细化了游离氧化钙、杂质含量等原材料稳定性控制指标。 相似文献
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通过18组试件的试验,对钢-聚乙烯醇(PVA)混杂纤维混凝土的流动性、抗压强度、破坏形式及钢纤维与PVA纤维的协同作用进行了研究.结果表明,混杂纤维总掺量(体积分数,下同)为1.75%时,混凝土的流动性会随着PVA纤维掺量的提高而降低,且在PVA纤维掺量大于0.25%时下降加快;1.50%钢纤维和0.25%PVA纤维的纤维组合会发生正协同作用,使混凝土抗压强度达到最大;纤维组合为1.25%钢纤维和0.50%PVA纤维时混凝土抗折强度最大;PVA纤维的掺入有利于混凝土受压破坏的多缝开展. 相似文献