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相似文献
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1.
采用x射线半定量分析方法研究了在快硬混凝土中掺加缓凝剂和促硬荆对硫铝酸盐水泥凝结时间、水化历程、水化产物种类的影响.结果表明:快硬硫铝酸盐水泥的水化产物主要有Aft、Afm、C4H13及Al(OH)3,而C2S的水化非常缓慢;快硬硫铝酸盐水泥快凝早强的主要原因是Aft的生成,而后期强度发展停滞甚至倒缩的原因主要是Aft...  相似文献   

2.
与传统硅酸盐水泥相比,高贝利特硫铝酸盐水泥具有快凝快硬、早强高强、抗冻抗渗、低干缩及耐腐蚀等优良特性。针对粉煤灰、赤泥、矿渣、煤矸石等多种工业废渣的化学和物相特点,总结了其在高贝利特-硫铝酸盐水泥制备过程中的应用研究以及对该熟料水化特性、矿物组成及力学性能的影响,并指出利用工业废渣制备高贝利特-硫铝酸盐水泥未来的主要研究方向。  相似文献   

3.
快硬硫铝酸盐水泥是一种新的水泥品种,它具有活性高、水化速度快、水化产物比较稳定、早期强度高、抗冻性能好等优点,所以它特别适用于冬期抢建的混凝土工程;但由于快硬硫铝酸盐水泥水化放热量的70~80%集中在第一天,则成为混凝土产生温度裂缝的根源,从而限制了其适用范围。本文通过分析总结怏硬硫铝酸盐水泥浇筑设备基础(或大体积混凝土)的应用,提出了一些探索性见解。  相似文献   

4.
通过低碱硫铝酸盐水泥在5、20、35℃条件下标准稠度需水量、凝结时间及小时强度的发展规律,研究了低碱硫铝酸盐水泥水化硬化过程的温度敏感性,并提出了在低温或高温条件下的应用技术措施.试验结果表明:低碱硫铝酸盐水泥水化硬化过程对温度非常敏感,温度越高水化硬化速率越快,温度越低强度发展越慢;在高温条件下硼砂能有效延缓低碱硫铝...  相似文献   

5.
通过对快硬型修补砂浆尺寸变化率和抗压、抗折强度物理性能的检测来分析和讨论硬石膏在不同掺量下对快硬型修补砂浆性能的影响;并由此对超HCSA高强硫铝酸盐水泥/HCSAF高铁硫铝酸盐水泥在干混砂浆及特种混凝土方面的应用提供了可靠性数据。  相似文献   

6.
快硬高强铝酸盐水泥是铝酸盐系统中又一品种的水泥,它克服了高铝水泥后期强度下降的根本缺陷,具有快硬不快凝、早期强度高、后期强度继续增长的特性。适用于抢修抢建、早强、抗渗和抗硫酸盐腐蚀等混凝土工程。1)性能特性①快硬不快凝、早期强度高,6h抗压强度20~35MPa,1d35~40MPa,28d大于62.5MPa,一般情况下,混凝土不需要掺缓凝剂,具有良好的施工性能。②后期强度高,具稳定增长,其主要水化产物在正常情况下均稳定,后期强度能持续增长。③水泥石结构致密、抗渗、抗蚀性能好,水泥液相CaO浓度低,水化产物具有充填和密实作用。2)适用范围①…  相似文献   

7.
张丕兴 《中国建材》2001,(11):29-31
一、早强低碱度硫铝酸盐水泥早强低碱度硫铝酸盐水泥是20世纪90年代末研制成功的。它是集快硬早强硫铝酸盐水泥和低碱度硫铝酸盐水泥于一体的新品种水泥。笔者同厂家合作,于1997年用机立窑和1999年用回转窑烧制成功,并制定了企业标准。该水泥的物理力学性能,经质检部检测如表1、表2。从表1、表2得知,该水泥既有快硬硫铝酸盐水泥的优异性能,又有低碱度硫铝酸盐水泥的优异性能。主要性能如下:1早强性。该水泥1天强度可达500号左右。用该水泥生产混凝土和GRC制品,可早拆模,模具回转快,生产周期短,为生产厂家…  相似文献   

8.
《混凝土》2016,(4)
硫铝酸盐水泥的主要矿物硫铝酸钙具有低钙、低碱、合成温度低、高早强、微膨胀等优点,部分替代硅酸盐水泥中熟料矿物后可改善水泥性能并降低碳排放。结合国内外相关领域研究工作,介绍了硫铝酸盐对硅酸盐水泥水化及性能的影响,并对硫铝酸盐-硅酸盐水泥复合体系研究及应用中存在的问题进行了分析与展望。  相似文献   

9.
信息荟萃     
我国最大的硫铝酸盐水泥生产线在唐山投产 年产30万吨,目前我国规模最大的硫铝酸盐水泥生产线在唐山六九水泥集团公司一次点火成功。 硫铝酸盐水泥是世界上惟一由中国人发明的水泥新品种系列,已在国内外一定范围内推广应用。硫铝酸盐水泥具有早强、快硬、高强、抗冻、抗渗、耐腐蚀和低碱度等优良性能,特别适用于桥梁、道  相似文献   

10.
研究了碳酸锂(Li2CO3)对硫铝酸盐水泥凝结时间、水化历程和强度发展的影响.结果表明,Li2CO3可大幅度加速硫铝酸盐水泥的凝结,显著缩短硫铝酸盐水泥的水化诱导期,提高硫铝酸盐水泥早期水化放热速率和水化放热量,但降低后期的水化放热量:Li2CO3降低硫铝酸盐水泥后期强度,这是由于掺入Li2CO3后,水泥水化早期生成的致密水化产物层包裹了水化矿物,从而使得后期水化进程被延缓所致.  相似文献   

11.
1 第三系列水泥简介 第三系列水泥是由中国建筑材料科学研究院研制成功的新品种水泥系列,它主要包括硫铝酸盐和铁铝酸盐两大类,包括快硬、高强、膨胀、自应力、低碱度等水泥品种,属于系列产品。 硫铝酸盐水泥1975年由中国建筑材料科学研究院研制成功;铁铝酸盐水泥是  相似文献   

12.
研究了在不同普通硅酸盐水泥掺量下,硫铝酸盐水泥基复合胶凝材料的流动度,凝结时间和水泥砂浆强度性能的影响。研究结果表明:普通硅酸盐水泥掺量小于50%时,普硅水泥-低碱度硫铝酸盐水泥混合体系的凝结时间和流动度随着普硅水泥掺量的增加而减小。随普通硅酸盐水泥掺量的增加,复合水泥砂浆的强度先减小后增大,当掺量为40%时水泥砂浆的强度达到了最大值。利用XRD和SEM微观测试手段对硫铝酸盐水泥基复合胶凝材料的水化产物和水化机理进行了分析和讨论。  相似文献   

13.
采用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、压汞仪(MIP)分析了养护温度对硫铝酸盐水泥-硅酸盐水泥-无水石膏三元体系水化早期浆体物相组成、抛光断面结构、孔结构等微结构演变的影响.结果表明:无论在10,20℃还是在40℃下养护,三元体系的主要水化产物始终为水化硫铝酸钙类物相.养护温度越高,相同龄期时无水硫铝酸钙熟料的剩余量越低,而相应水化产物钙矾石的生成量越高,片状单硫型水化硫铝酸钙的生成时间越早、生成量越高;且所得硬化浆体的最可几孔径越大.  相似文献   

14.
无水硫铝酸钙(4CaO·3Al_2O_3·CaSO_4,简写为C_4A_3S)是硫铝酸盐水泥的主要矿相。在水泥中,该矿物“身兼两职”——强度因素和膨胀因素。利用其强度因素发明了硫铝酸盐快硬早强水泥;利用其膨胀因素发明了硫铝酸盐自应力水泥;利用其快硬微膨胀特点制成防渗、堵漏、锚固水泥。同时,C_4A_3S矿物的碱度比其硅酸盐水泥中的主要矿物C_3S的碱度要低得多,因此,又利用其低碱度性质发明了低碱度硫铝酸盐水泥和早强低碱度硫铝酸盐水泥。  相似文献   

15.
本文利用正交试验比较详细地研究了低水灰比高强复合水泥的制备工艺,确定了以硫铝酸盐水泥为基材的高强复合水泥的制备工艺参数。借助X射线衍射分析(XRD)、扫描电镜(SEM)等研究了高强复合水泥在不同水化龄期的组成和性能。  相似文献   

16.
结合预拌硫铝酸盐水泥快硬混凝土在长安街大修工程中的应用,介绍了预拌硫铝酸盐水泥快硬混凝土的控制技术路线及关键因素、性能指标要求、主要材料选择及长期耐久性能试验等方面内容。在预拌硫铝酸盐水泥快硬混凝土控制技术手段上,提出分段控制的技术思路,并且提出混凝土凝结时间和强度发展是其控制的关键因素,尤其在凝结时间的控制上必须针对环境气温匹配适宜的缓凝剂掺量。预拌硫铝酸盐水泥快硬混凝土在长安街大修工程中的成功大量应用,证明该控制技术手段切实可行。  相似文献   

17.
制备并表征了水化硫铝酸盐水泥粉体材料(HCSAP),并结合水化热、化学收缩、XRD、TG、SEM等测试研究了HCSAP对硫铝酸盐水泥自身水化进程的影响.结果表明:在大水灰比条件下,硫铝酸盐水泥完全水化后主要生成钙矾石、水铝黄长石、单硫型水化硫铝酸钙及少量氢氧化铝.在硫铝酸盐水泥中混掺10%HCSAP,该改性浆体后期水化...  相似文献   

18.
主要研究了在0、4、8、12℃养护温度下碳酸锂对硫铝酸盐水泥水化和性能的影响。结果表明,低温养护环境下,掺入少量的碳酸锂可以明显缩短硫铝酸盐水泥的凝结时间,当碳酸锂掺量大于0.10%时,硫铝酸盐水泥凝结时间基本上不再变化,0、4、8、12℃养护环境下,掺0.10%碳酸锂的硫铝酸盐水泥初、终凝时间分别为90、150 min,57、74 min,43、57 min,23、38 min。碳酸锂可以促进硫铝酸盐水泥中硫铝酸钙矿物在低温下的早期水化,从而提高低温养护下硫铝酸盐水泥净浆的12 h、1 d和3 d抗压强度,但对硫铝酸钙28 d的水化程度无影响,而且当碳酸锂掺量较高时,低温下养护的硫铝酸盐水泥净浆7 d和28 d抗压强度会降低。  相似文献   

19.
结合作者研制的适用于硫铝酸盐水泥混凝土的新型缓凝减水剂,研究了在硫铝酸盐水泥中复合矿渣、粉煤灰对混凝土性能的影响,制备出了强度高、坍落度大、坍落度损失小、膨胀适度的泵送硫铝酸盐水泥混凝土,分析了矿物掺合料在水泥水化中的作用机理。  相似文献   

20.
研究了不同比例的硅酸盐、硫铝酸盐水泥混合体系的凝结时间、水泥砂浆的强度性能,并对一定混合比例的OPC-SAC水泥进行了XRD、SEM和水化量热测试。结果表明,硅酸盐水泥与硫铝酸盐水泥混合,SAC中的C4A3^-S矿物与OPC中的G3S矿物在共同水化过程中有相互促进的作用,会使混合水泥水化和凝结加速;混合水泥的强度性能与两种水泥的混合比例有关。本研究可对硅酸盐-硫铝酸盐水泥混合体系的应用提供借鉴。  相似文献   

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