共查询到18条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
2.
粉煤灰泡沫混凝土屋面材料的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
粉煤灰泡沫混凝土屋面材料具有保温隔热隔音和质轻等性能优势。文章主要探讨了水泥、粉煤灰、膨胀珍珠岩和发泡剂的不同用量对屋面材料体积质量、抗压强度、导热系数等性能的影响,并用熟石灰作为激发剂改善屋面材料性能。试验结果表明,体积质量为700kg/m3级别的泡沫混凝土屋面材料,其28d强度最高可达3.61MPa,导热系数最低至0.15W/(m·K),具有较好的使用性能要求;综合考虑强度和导热系数因素,确定合理的配合比为水泥∶粉煤灰∶膨胀珍珠∶工业熟石灰∶减水剂∶发泡剂=475∶216∶22∶29∶2.4∶0.4。 相似文献
3.
以一种节能型墙体填充料配合比设计过程为例,研究了高掺量粉煤灰泡沫混凝土的制备方法,测定了水泥、粉煤灰和发泡剂的不同用量对混凝土的容重、抗压强度、导热系数等性能的影响,并用石灰进一步激发其强度,确定了合理的配合比。 相似文献
4.
1 概述 为了调整热电灰渣公司的产品结构 ,提高灰渣资源的利用率 ,锦州热电总公司为灰渣公司增加投资5 0 0万元 ,对原有的蒸压灰渣砖生产线进行了改造 ,新上一条年产 5万立方米的增钙粉煤灰混凝土空心砌块生产线。经过 8个月的土建施工、设备安装、设备调试及试生产 ,现已具备投产条件 ,生产了强度为1 0MPa的增钙粉煤灰混凝土承重空心砌块。2 原材料 采用总公司立式旋风炉所排增钙粉煤灰、增钙液态渣及瓜子石、32 5号矿渣硅酸盐水泥为主料 ,以生石灰等为激发剂。灰渣成分见表 1。瓜子石粒度为 5~ 1 0mm ;生石灰为中速石灰 ,有一定… 相似文献
5.
6.
7.
8.
以酵母菌为原材料,制备出一种用于泡沫混凝土的生物基发泡剂,即以自制微生物发泡剂为基础发泡剂,复掺不同表面活性剂(十六烷基三甲基溴化铵(CTMAB)和十二烷基磺酸钠(CAS)),分别研究复配前后发泡剂的泡沫性能和微观结构.结果表明:微生物-0.7%CAS复合型发泡剂与单一0.7%CAS发泡剂相比,发泡倍数提高7.5%,1 h沉降距和1 h泌水率分别降低9.4%和1.5%,微生物-0.5%CTMAB复合型发泡剂与单一0.5%CTMAB发泡剂相比,发泡倍数提高33.4%,1 h沉降距和1 h泌水率分别降低88.9%和9.7%;微观结构表明,单一0.5%CTMAB发泡剂所制得泡沫的泡径分布不均匀,较大泡径超过1 mm,液膜较薄,平均厚度为63.3μm,微生物-0.5%CTMAB复合型发泡剂所制得泡沫的泡径分布均匀,平均泡径集中于700~900μm,液膜较厚,平均厚度为91.3μm. 相似文献
9.
主要介绍了泡沫混凝土发泡剂的研究应用现状,着重对表面活性剂类发泡剂和蛋白质类发泡剂的研究进展进行了总结。并对发泡剂的发展趋势进行了展望。 相似文献
10.
评粉煤灰加气混凝土砌块承重结构体系 总被引:1,自引:0,他引:1
评粉煤灰加气混凝土砌块承重结构体系目前,我国近70个加气混凝土厂中约有2/3以粉煤灰为主要原料生产粉煤灰加气混凝土。粉煤灰加气混凝土孔隙率一般为70~80%,容重400~700kg/m ̄3,相当于同体积普通混凝土的1/4~1/5,粘土砖的1/3,用它... 相似文献
11.
研究了铁尾矿掺量对水泥-铁尾矿泡沫混凝土的干体积密度和抗压强度的影响,以及孔结构对泡沫混凝土导热系数的影响.测试了泡沫混凝土的导热系数,用显微镜和图像分析软件分析了泡沫混凝土的气孔结构,建立泡沫混凝土的抗压强度与干体积密度的关系模型,分析导热系数随孔结构的变化规律.结果表明铁尾矿取代水泥后泡沫混凝土的抗压强度降低,且其影响程度随混凝土气孔率的增大而减小.泡沫混凝土的抗压强度与干体积密度呈对数关系,与铁尾矿掺量成指数关系.泡沫混凝土密度相同时,气孔孔径越大抗压强度越高.随着气孔孔径的增大,泡沫混凝土的导热系数逐渐增大;随着孔隙率的增大,泡沫混凝土的导热系数逐渐减小;当孔隙率一定时,气孔孔径越小导热系数越小. 相似文献
12.
13.
泡沫混凝土的生产应用现状 总被引:1,自引:0,他引:1
概述了泡沫混凝提的定义、分类及性质,介绍了泡沫混凝土的原材料及制备方法,综述了国内外泡沫混凝土的应用进展,最后对泡沫混凝土的发展进行了展望。 相似文献
14.
以碱激发矿渣为主要胶凝组分,利用物理发泡技术制备了矿渣聚合物泡沫混凝土.通过XRD表征了不同基体组成对泡沫混凝土物相组成的影响;通过Image-Pro Plus表征了不同基体组成对泡沫混凝土气孔结构的影响.综合分析了不同基体组成对矿渣聚合物泡沫混凝土基体强度以及气孔结构的影响,重点研究了低密度矿渣基泡沫混凝土的强度优化.研究表明未掺加泡沫的地质聚合物基体强度作为矿渣聚合物泡沫混凝土的强度基数,而孔结构则代表了随着泡沫掺加矿渣聚合物泡沫混凝土保留其基体强度的能力,对于低密度的泡沫混凝土,提高其保留基体强度的能力为强度优化的根本出发点.基于以上理论对矿渣聚合物泡沫混凝土掺加粉煤灰进行孔结构优化,掺加水泥进行基体增强的强度分步优化,使1800 mL泡沫掺量(干密度400 kg/m3)的矿渣基泡沫混凝土强度增加103%,使其强度由1.43 MPa提高至2.91 MPa. 相似文献
15.
16.
17.