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相似文献
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1.
锂盐渣是一种良好的人工火山灰材料,用于混凝土中能显著改善和提高其性能,基本达到HPC(高性能混凝土)的技术要求,并能节约水泥用量,降低工程造价。除可以在一般混凝土的大体积混凝土中使用锂盐渣外,还可用于配制各种特种混凝土。水电站利用锂盐渣用为掺合料应用于混凝土中,取得一定成效。  相似文献   

2.
一、概述 锂渣是利用锂辉矿石经1200℃高温煅烧后生产碳酸锂(锂盐)的副产品,其主要成份为氧化硅、氧化铝、氧化钙等。中国是世界上锂辉石精矿储量最大的国家,锂渣的来源比较广泛。 由于锂渣中含有较多的无定形二氧化硅、三氧化铝等,具有较高的火山灰活性,经过研究论证并经大量的试验,将锂渣作为掺合料用于混凝土中成为锂渣混凝土,这种新型的混凝土具有十分优越的技术经济指标。该种混凝土已在四川省射洪县金华水电站工程中得到应用,表现了良好的技术优越性,取得了显著的经济效果。 二、工艺流程及性能特点  相似文献   

3.
对经过盐冻循环后的混杂纤维锂渣混凝土梁进行抗弯加载试验,分析混杂纤维锂渣混凝土梁的盐冻损伤作用机理并探究其在盐冻作用下的抗弯性能.另外,基于现行规范中普通钢筋混凝土构件正截面受弯承载力的计算公式,引入纤维影响系数和以动弹性模量为参数的盐冻损伤系数对现行规范中的公式进行修正,得到了盐冻环境下混杂纤维锂渣混凝土梁的受弯承载力修正公式.将2种公式的计算结果进行对比后发现,修正公式的计算结果更接近试验值,可用于盐冻环境下混杂纤维锂渣混凝土受弯构件的分析和设计.  相似文献   

4.
新疆锂盐厂用酸法生产锂盐,因此,每年要排放大量酸性锂渣。为了开发利用此种锂渣,新疆建材科研所和新疆陶瓷厂利用此种锂渣代替部分釉面砖坯料生产釉面内墙砖进行了研究。  相似文献   

5.
试验研究锂渣及锂渣和其它掺料复掺对混凝土抗冻性能的影响。当锂渣掺量为20%时,混凝土强度比基准混凝土增加19.6%,冻融循环后的质量损失率和动弹性模量损失率也低于基准混凝土,当锂渣和矿渣及硅灰复掺的掺量达70%时,混凝土用快冻法测定,冻融循环次数达300次未被破坏,说明混凝土具有良好的抗冻性。  相似文献   

6.
为提高锂渣的综合利用率,研究了锂渣免烧砖水泥基胶结材料配制和锂渣免烧砖的制备。采用正交试验优化水泥基胶结材料配比,并通过单因素试验探究水泥基胶结材料用量对锂渣免烧砖强度、耐水性能、抗冻性能的影响规律。研究表明:水泥基胶结材料的最优配比为水泥、粉煤灰、矿渣粉用量分别为80%、10%、10%;水泥基胶结材料用量的增加可以显著提高锂渣免烧砖的强度、耐水性能、抗冻性能。综合考虑锂渣免烧砖的性能和成本,确定水泥基胶结材料的最佳用量为15%,此时锂渣免烧砖7d和28d时的抗压强度、软化系数、25次冻融循环后的强度损失率分别为17.4MPa和23.4MPa、0.69和0.81、-16.3%和-13.2%。  相似文献   

7.
锂渣粉对水泥基材料抗硫酸盐侵蚀性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
西部地区盐浸侵蚀严重,是混凝土建筑物老化病害的主要问题之一。锂渣粉是新疆规模化的固体工业废弃物,将其作为矿物掺合料使用一方面可以减少其排放和堆存量,另一方面锂渣粉也能有效改善水泥混凝土的抗硫酸盐侵蚀性能。试验中采用GB/T 749—2008《水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法》进行,通过测试分析不同掺量锂渣粉对水泥基材料潜在膨胀性能和抗硫酸盐侵蚀性能的变化,并根据X衍射和扫描电镜分析,研究锂渣粉对水泥基材料抗硫酸盐侵蚀性能的影响和机理。  相似文献   

8.
锂盐对水泥砂浆碱骨料反应抑制效果的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过砂浆棒快速法考察掺入锂盐对砂浆棒膨胀率的影响,研究向水泥砂浆中添加锂盐对碱骨料反应(AAR)的抑制效果.结果表明适量掺入锂盐可以较好的起到对碱骨料反应的抑制作用.  相似文献   

9.
<正> 在高铝水泥中添加少量碱金属盐可对其凝固性产生相当的影响。本文对盐的浓度、阴离子的化学性质及碱金属阳离子的类型所产生的影响进行了研究。分别测量了高铝水泥在未添加和添加锂阳离子和其它碱金属盐时的抗折、抗压强度。锂阳离子对凝结时间的影响大于  相似文献   

10.
《混凝土》2017,(1)
为了配制出抗压强度达到C30~C60、坍落度达到35~55 mm的锂渣混凝土,首先测定锂渣的材料性能,从而分析锂渣的需水量情况,得知锂渣需水量较大、吸水性较强;其次结合锂渣材料的特性并依据国家规范和相关经验初步确定出锂渣混凝土配合比;最后依据初步确定的配合比进行混凝土试配,并使用减水剂调节锂渣混凝土的坍落度;经过试配和调整,使锂渣混凝土满足和易性和坍落度的要求,从而确定锂渣混凝土的配合比。并依据锂渣混凝土的配合比制备锂渣混凝土,测定其抗压强度。结果表明:最终确定的锂渣混凝土配合比可以制备出满足工作性和强度要求的混凝土;并且锂渣混凝土抗压强度整体较高,其前期强度比普通混凝土的抗压强度低或与其相当,其后期强度大于普通混凝土。  相似文献   

11.
由新疆建筑材料研究所和新疆建材陶瓷厂共同完成的新疆科委下达的“酸性锂渣在陶瓷釉面砖中的应用研究”课题,9月27日通过了由自治区科委组织的成果鉴定。新疆锂盐厂是我国最大的锂盐生产企业,在生产碳酸锂过程中有大量的废渣排放。其排放的废渣分为碱性锂渣和酸性锂渣二种,其中  相似文献   

12.
费文斌 《山东建材》2005,26(4):33-36
0前言 我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,煤炭的大量开采和利用伴生了大量的工业废弃物。1995年我国粉煤灰排放量达1.4亿吨,煤矸石排放量达1.35亿吨。其次是各种冶金渣如:锂渣、钢渣、镍渣、磷渣、高炉矿渣、电石渣、赤泥等等。以我国最大的锂盐厂——新疆锂盐厂为例,每年排放锂渣10万吨,截止1999年底已堆存废渣近150万吨,占地1.3万平方米。  相似文献   

13.
锂渣应用到混凝土当中,其优势在于能够减少水泥用量,达到降低工程造价的目的,若合理控制添加比例,还能提高混凝土材料的强度。锂渣能够替代部分混凝土材料,配制出抗压强度大于100MPa的高强度泵送混凝土。文中研究了锂渣材料的形成以及性质,系统地分析了此种材料在混凝土当中的应用,希望能够为混凝土性能优化提供新思路。  相似文献   

14.
锂渣粉对混凝土氯离子渗透性的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
新疆地区盐浸侵蚀严重,是引起混凝土建筑物耐久性的主要问题之一.锂渣粉是新疆规模化的固体工业废弃物,将其作为矿物掺合料使用一方面可以减少其排放和堆存量,另一方面锂渣粉也能有效改善水泥混凝土的抗氯离子侵蚀性能.试验中通过研究10%、20%、30%和40%锂渣粉掺量下混凝土的力学性能、吸水性能和抗氯离子渗透性,表明掺量为20...  相似文献   

15.
碱激发矿渣-锂渣混凝土试验研究   总被引:4,自引:1,他引:3  
用锂渣部分代替矿渣制备碱激发矿渣-锂渣混凝土,结果表明,当溶渣比(质量比)为0.5,0.6,胶凝材料用量为390 kg/m3时,碱激发矿渣-锂渣混凝土的28 d抗压强度大于70 MPa,且早期抗压强度高,3 d就都达到28 d的70%左右.同时,研究了碱激发矿渣-锂渣混凝土的工作性和氯离子渗透性.结果表明,该混凝土的工作性良好,抗氯离子渗透性高.  相似文献   

16.
研究了锂渣对水泥净浆及胶砂性能的影响,依据该基础试验结果,分析了锂渣对LC50轻集料混凝土拌合物及混凝土硬化后力学性能的影响。试验结果表明,锂渣可以显著改善混凝土的保水性,是一种良好的保水增稠材料,锂渣—粉煤灰双掺(30%)时,锂渣的掺量为15%较为适宜,混凝土的坍落度/扩展度为270mm/690mm,28d抗压强度为59.5MPa,满足LC50轻集料混凝土的设计要求。  相似文献   

17.
利用砂浆棒快速法考察掺入外加剂对砂浆棒膨胀率的影响.研究了向水泥砂浆中添加硅灰和锂盐对碱集料反应(AAR)的抑制效果.结果表明,适量掺入硅灰和锂盐可以较好地抑制由碱集料反应所造成的试样膨胀.  相似文献   

18.
研究锂渣与其他矿物掺合料复掺对胶凝材料强度的影响,通过不同锂渣粉与不同矿物掺合料分别复合,测试胶凝材料早期和后期抗折和抗压强度。试验结果表明:与单掺锂渣粉的胶凝材料相比,锂渣粉分别与粉煤灰、矿渣粉和硅灰三种矿物掺合料复合,可以提高胶凝材料早期和后期强度;而锂渣粉与矿渣粉复掺时,其复合叠加效应优于锂渣粉与粉煤灰或硅灰复掺。  相似文献   

19.
为了将工业副产品锂渣应用到混凝土中,试验分析了锂渣的物相成分和化学组成,先将锂渣单掺取代水泥,再将锂渣分别与矿渣、粉煤灰双掺到混凝土中,研究锂渣对混凝土工作性能、力学性能、耐久性的影响。结果表明,锂渣取代10%~20%的水泥后,混凝土和易性良好,但锂渣掺量大于20%时,随着锂渣掺量的增大混凝土黏稠度增大。粉煤灰与锂渣双掺时,混凝土的工作性好于锂渣与矿粉双掺;锂渣掺量在10%~40%时,符合混凝土早期凝结时间要求;混凝土吸水率随着锂渣掺量的增大先增大后减小,并随着养护龄期的增加而降低;采用锂渣与矿粉、粉煤灰双掺技术,有助于提高混凝土的长期抗氯离子渗透性能。  相似文献   

20.
锂渣混凝土的试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
张兰芳 《混凝土》2008,(4):44-46
锂渣对提高混凝土的强度有明显的作用.采用锂渣或锂渣和其他工业废渣复合配制的混凝土,强度高、流动性大,坍落度损失小.抗碳化性研究表明,锂渣混凝土的抗碳化性好,当锂渣和矿渣复合取代水泥50%时,混凝土28 d未被碳化.  相似文献   

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