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为了研究粉煤灰对碱激发矿渣胶凝材料耐盐酸腐蚀性能的影响,对不同粉煤灰掺量下碱激发矿渣砂浆在pH=1的盐酸环境中浸泡14 d、28 d和60 d后的外观、质量损失、腐蚀深度、抗压强度和耐蚀系数进行了研究,通过X射线衍射和化学滴定方法对其机理进行了分析.结果表明:碱激发矿渣砂浆在盐酸溶液中浸泡后表面被严重腐蚀,质量与强度损失均很大.粉煤灰的掺入使试块表面被腐蚀情况明显变好,质量与强度损失也明显减少,但粉煤灰的掺入会降低碱激发矿渣砂浆的强度,增大其腐蚀深度.XRD与化学分析的结果表明碱激发粉煤灰中可被盐酸溶出的物质含量较少,因而掺入粉煤灰可以提高碱激发矿渣胶凝材料的耐盐酸腐蚀性能. 相似文献
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为探究矿渣、粉煤灰及电石渣的资源化利用,以电石渣作为碱激发剂,研究了矿渣-粉煤灰复合胶凝材料的水化产物组成及强度特征。采用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、热重-差示扫描热(TG-DSC)、扫描电子显微镜及能谱(SEM-EDS)等微观测试技术,分析了复合胶凝材料的晶体结构、热化学性质以及微观形貌等特性,研究了电石渣激发矿渣-粉煤灰复合胶凝材料的作用机制。结果表明:电石渣作为碱激发剂时能为矿渣-粉煤灰复合胶凝材料提供初始水化所需要的强碱环境,驱动矿渣和粉煤灰发生水化反应。随着矿渣掺量的增加,复合胶凝材料的强度发展呈先增加后减小的变化趋势,在粉煤灰与矿渣掺量质量配比为4∶6、外掺电石渣质量分数为4%时,复合材料浆体经4 d常温养护+32 h高温蒸汽养护后抗压强度达到25.9 MPa;矿渣-粉煤灰复合胶凝体系中水化产物分布不均,主要组成为水化硅酸钙、水化铝酸钙、水化硅铝酸钙等凝胶。电石渣作为矿渣-粉煤灰体系的碱激发剂使用时效果良好。 相似文献
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本文阐述了采用正交试验原理对河南大安玄武岩、粉煤灰、矿渣、碱性激发剂和减水剂制做碱激发胶凝材料的试验过程.对该类胶凝材料的力学性能、养护条件、耐酸、耐碱、耐盐性能、抗冻性和吸水率分别进行了测试,并与42.5#普通硅酸盐水泥的性能进行了对比,发现其制品较42.5#普通硅酸盐水泥有较高的力学性能、良好的耐酸碱盐性和耐水性,但其抗冻性能有待进一步研究;X射线衍射微观分析表明:在Al2O3-SiO2和C-S-H、C2-S-H的系统中,莫来石和原料中的石英、方解石起到了骨架的作用,莫来石与C-S-H、C2-S-H一起共同决定了玄武岩-粉煤灰-矿渣碱激发胶凝材料属性,其结构体决定了该胶凝材料的物理力学和化学性能. 相似文献
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大坝混凝土除少数特殊部位外,大都强度不高,但其它性能要求较高,为适应三峡大坝混凝土的需要,我们提出了既高掺粉煤灰,又维持较高的水泥熟料含量,各种性能都较好的胶凝材料配比方案,通过系统的试验研究,论证了它的可靠性,同时对粉煤灰在水泥中的最大允许掺量和粉煤灰的水化作了探讨。 相似文献
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研究了碱激发剂中SiO2与Na2O含量对碱激发粉煤灰/矿渣复合体系凝结时间和抗压强度的影响,并采用扫描电镜对样品的微观形貌进行表征,研究结果表明:碱激发粉煤灰/矿渣的凝结时间在15~705 min总体而言,激发剂中Na2O含量越高(>4%),样品的凝结时间越长;SiO2含量越高(>2%),样品的凝结时间越短.激发剂中SiO2含量为4%,Na2O含量为6%时,样品抗压强度增幅最大.扫描电镜(SEM)结果表明,SiO2含量越高,材料结构越致密;当Na2O含量高于6%时,材料结构变松散.颗粒较细,比表面积较大的粉煤灰碱激发活性高,样品的抗压强度也越高. 相似文献
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粉煤灰复合材料由于价格低廉、高效环保及应用广泛等日益受到人们的关注.本文综述了粉煤灰制备聚合物基复合材料、金属基复合材料以及无机非金属基复合材料的研究现状,并着重介绍了上述复合材料的制备工艺及性能特点. 相似文献
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粉煤灰与矿渣、硅灰复掺在水泥基材料中的国内研究现状 总被引:1,自引:0,他引:1
从工作性、力学性能以及耐久性等方面介绍了国内学者利用粉煤灰与矿渣、硅灰复掺在水泥基材料中的研究现状和进展,并简要展望了未来粉煤灰与其他矿物掺合料复掺改性水泥基材料的发展方向. 相似文献
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采用短切玄武岩纤维、聚丙烯纤维、蛋白纤维(头发)和陶瓷纤维增韧碱激发矿渣/粉煤灰基地质聚合物.三点弯曲实验和力学性能结果表明玄武岩纤维的增韧效果最佳,可将其弹性模量降低39.9%;压汞仪(MIP)和扫描电镜(SEM)测试结果表明玄武岩纤维的掺入可显著改变其微观结构,孔径小于20 nm的无害孔体积含量增加,孔径大于3μm的机械孔体积含量降低,提高其密实度.玄武岩纤维可与基体发生物理复合和化学交联,而陶瓷纤维可有效阻止裂纹的扩展,聚丙烯纤维较难与基体紧密结合,蛋白纤维易于发生溶蚀或滑落. 相似文献