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相似文献
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1.
一、前言磷石膏低碱度水泥是以无水硫铝酸钙和β-硅酸二钙为主要成分的硫铝酸盐熟料,配上一定量的磷石膏和石灰石磨细而成。该水泥的最大优点是早期强度高、硬化快、碱度低、膨胀小、成本低。目前,磷石膏低碱度水泥作为一个新的水泥品种,已在玻璃纤维增强水泥制品(简称GRC制品)工业上发挥作用。用它制造的GRC制品,如内外墙板、浴缸、沼气池等具有重量轻、强度高、韧性好、可锯、可钉、耐火、耐水等优  相似文献   

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磷石膏低碱度水泥及其水化特性   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文对磷石膏低碱度水泥的研究、生产、水泥性能及其水化产物、水泥石显微结构及由此获得的早强性、低碱性、微膨胀性等机理作了简明阐述  相似文献   

4.
关于玻纤水泥碱度问题的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
楼宗汉  韩韧 《硅酸盐学报》1996,24(6):609-615
阐明了用于玻璃纤维增强水泥(GRC)制品的水泥品种的碱度,其PH值应小于10.7,方可保持GRC制品的长期耐久性,运用多种实验手段,包括X射线光电子能谱(XPS)在内,对制备的几种特定组分玻璃以及抗碱玻纤和中碱玻纤进行了研究,确定PH=10.7是一个转折点,当PH〈10.7时,对玻璃(或玻纤)的侵蚀最小。  相似文献   

5.
以水泥、硅灰和粉煤灰为主要胶凝材料制备的低碱度水泥可应用于放射性焚烧灰的固化,但其存在早期强度发展慢、后期强度不高的问题。本文以聚合硫酸铝作为添加剂激发火山灰材料反应活性,通过测定不同掺量聚合硫酸铝加入后固化体的抗压强度、孔隙率及pH值变化,并结合水化产物组成与含量、水化放热特性等表征手段,分析了聚合硫酸铝对低碱度水泥早期水化过程的影响规律和作用机理。结果表明:掺入聚合硫酸铝可以显著提高低碱度水泥固化体的早期抗压强度,使水化放热峰提前,促进了火山灰反应的发生,提高了水化产物的生成量,使微观结构更加密实,同时有效降低试样的早期碱度,有利于抑制焚烧灰中活性铝的腐蚀反应。  相似文献   

6.
肖力光  张洪磊 《硅酸盐通报》2018,37(7):2115-2119
实验就传统早强剂进行了有机与无机组分的复合,以实现不同组分之间的叠加效应,提高早强性能,满足工程中对材料早强的性能要求.通过对传统早强剂及其复合后的早强力学性能的对比分析发现:C6 H15 O3 N、Al2(SO4)3、Li2 CO3三组分复合效果最佳,实验结果表明:复合早强剂能显著提高砂浆早期的力学性能,8 h抗折强度由0.12 MPa达到了7.9 MPa,提高了6483%;抗压强度达到了43.06 MPa,提高了256%,并采用SEM扫描电镜、XRD和DSC测试方法对其早强作用进行了机理分析.同时研究了C6 H15 O3 N+Al2(SO4)3+Li2 CO3复合早强剂对混凝土(砂浆)长期力学性能的影响,掺复合早强剂的砂浆28 d抗折强度提高了16.7%,抗压强度提高了6.9%.  相似文献   

7.
进行了使用水泥助磨剂和早强剂制备低熟料生态水泥的试验探索。研究得出:水泥强度随熟料中助磨剂掺加量的增加而增大,助磨剂添加量达到0.04%时水泥强度达到最高,超过0.04%后强度变化不大,稍微有些降低;早强剂三乙醇胺在用1倍水稀释后进行粉磨时,效果最佳,制成的水泥强度最高。  相似文献   

8.
硫铝酸盐系列水泥分快硬硫铝酸盐水泥、高强硫铝酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥、自应力硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥等多种。低碱度硫铝酸盐水泥是以硫铝酸盐水泥熟料和硬石膏按一定的比例经粉磨后制得的。它非常适合与各种玻璃纤维复合制备玻璃纤维增强水泥制品,如各种薄板、小波瓦、复合外墙板、通风道、活动房等。  相似文献   

9.
0前言由于低碱度硫铝酸盐水泥具有较高的早期强度,故其主要被用于生产墙体材料、GRC制品等。近几年来,随着国家一系列墙改优惠政策的制订颁布,以及几/T659-1997低碱度硫铝酸盐水泥标准实施,墙体材料制品业得以迅速发展,该品种水泥的用量也日益增多。本文结合我厂生产实践,就如何保证低碱度硫铝酸盐水泥的早期强度,谈几点看法,供参考。l提高熟料强度问)对熟料强度的要求。国家行业标准地/T659—1997对低碱度硫铝酸盐水泥定义为:以无水硫铝酸钙为主要成分的硫铝酸盐水泥熟料,配入适量的石膏和20%-SO%石灰石磨细而成,具有…  相似文献   

10.
针对氮肥企业脱硫效率下降、碱度低、脱硫液组分异常产生的原因,对净化车间脱硫工艺进行调整,可以将H2S含量调整到正常指标,保证脱硫液组分的稳定。  相似文献   

11.
将高钙粉煤灰与适量磨细矿渣复合,并掺加低碱度激发剂和安定性处理剂制成生态型水泥。  相似文献   

12.
本文笔者通过比对试验,表明先加碱剂氢氧化钙来提高碱度,再选用混凝剂聚合氯化铝和助凝剂聚丙烯酰胺配合使用。大大改善了混凝效果,形成的矾花粗大且密实。还不会增加水厂制水费用,适用于水厂对低碱度低浊度水库水的处理。  相似文献   

13.
低碱度烧结矿的冶金性能分析有助于更好的合理利用低品质铁矿石和矿粉资源,优化烧结质量指标,降低生产成本,为钢铁企业生产带来积极影响。本次分析了低碱度烧结矿原料成分与特点分析以及冶金性能,证实其能够满足生产需求,有助于降低成本提升效益。  相似文献   

14.
制备了低碱度硫铝酸盐水泥,并对由该水泥制备的砂浆和混凝土的物理性能进行了测试分析。结果表明:低碱度硫铝酸盐水泥砂浆和混凝土的抗压强度发展良好,过量的缓凝剂会降低其早期强度。在水灰比为0.65的情况下,其砂浆和混凝土的长期抗压强度发展缓慢。水灰比和抗压强度之间不存在线性关系。新拌混凝土会出现体积收缩,但随之转变为体积膨胀,并持续10~30d。当粉煤灰和石灰石粉作为掺合料替代部分水泥时,其砂浆和混凝土的强度会下降,但仍能满足实际应用的要求;此外,粉煤灰和石灰石替代部分水泥还能减小混凝土的绝热温升、改善其流动性。  相似文献   

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混凝土早强剂的研究与应用进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
姜梅芬  吕宪俊 《硅酸盐通报》2014,33(10):2527-2533
混凝土早强剂是一类重要的混凝土添加剂,对混凝土性能有重要影响,它能够提高施工效率,节约建设成本.本文结合近年来国内外在早强剂方面的研究与应用情况,介绍了不同类型早强剂的特点和应用性能,提出非氯盐、非硫酸盐类早强剂、复合早强剂和与水泥混合材相适应的专用早强剂的研制和应用,将是混凝土早强剂的重要发展方向.  相似文献   

16.
放射性焚烧灰中存在铝单质金属,其在碱激发水泥或硅酸盐水泥的高碱性孔溶液环境下会反应产生氢气,造成固化体膨胀与性能劣化。为克服此问题,本研究以水泥、硅灰和粉煤灰为主要原料,添加沸石、聚羧酸减水剂、定优胶和聚合硫酸铝协同改性制备低碱度水泥基材料,开展低碱度水泥基材料对模拟放射性焚烧灰的固化处置研究。结果表明:模拟放射性焚烧灰质量包容量为30%的低碱度水泥基材料固化体的28 d抗压强度达16.6 MPa以上,抗冻融性能、抗浸泡性能及抗冲击性能均满足GB 14569.1—2011《低、中水平放射性废物固化体性能要求-水泥固化体》的要求。Ce3+第42 d浸出率为4.41×10-9 cm/d,累计浸出分数为3.4×10-7 cm。低碱度水泥基材料固化模拟放射性焚烧灰过程中未产生大量氢气,其原因是,在早期孔溶液pH值较低,同时孔溶液中的高钙离子浓度延缓了焚烧灰中的单质铝与孔溶液发生反应释放氢气的速度,在后期孔溶液pH值低于11.75,焚烧灰中的单质铝不会与孔溶液发生反应。  相似文献   

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早强剂在少熟料粉煤灰水泥中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
实验发现,在少熟料水泥中引入无机矿物质早强剂,可在水泥水化的适当时间形成适量的钙矾石,促进早期凝聚网络结构的形成,改善浆体密实度,赋予浆体较好的强度。早强剂掺量、分散度及均匀程度会对水泥的力学性能产生很大影响。  相似文献   

18.
以熟石灰和硫酸钠为主要原料,经配料、均化制备出早强剂。在粉煤灰水泥和普通水泥中分别加入等量早强剂制成试样,测试其不同龄期的抗压和抗折强度,并进行热重分析和红外光谱分析。通过宏观与微观分析比较了早强剂对粉煤灰水泥和普通水泥性能的影响。实验结果表明,相同早强剂掺量情况下,普通水泥的早期强度明显高于粉煤灰水泥。早强剂促进了粉煤灰水泥中熟料矿物的水化,对粉煤灰组分没有明显作用。  相似文献   

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早强低碱度硫铝酸盐水泥   总被引:3,自引:0,他引:3  
O前言硫铝酸盐水泥是中国建筑材料科学研究院水泥科学研究所发明创造的水泥新品种,并以早强硫铝酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥和自应力硫铝酸盐水泥这一水泥系列,获198o年国家科委发明创造二等奖。20年的使用实践证明,该水泥具有快硬早强,负温施工,补偿收缩,自应力值高,稳定期短等优异性能。随着工程上的使用和科研的深入研究,特别是“GRC”工程材料的蓬勃发展,我们又相继研制成功1型低碱度硫铝酸盐水泥’‘’和11型低碱度硫铝酸盐水泥’‘’,该水泥碱度低,与玻璃纤维复合制成玻璃纤维增强水泥(GRC)制品时,可大幅度提高耐久…  相似文献   

20.
高硬度低碱度深井水药剂软化预处理方法比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对一种高硬度低碱度深井水,比较了不同药剂的软化预处理效果。CaO除硬为负效应;Na2CO3除硬效率较低,投加过量38% ̄314%时,总硬去除率为49% ̄60%;Na3PO4除硬效率较高,过量12%的总硬去除率达96.3%,但沉淀速度较慢,成本较高。采用石灰-纯碱法,使CaO投加量>理论量,三种Na2CO3投加量下除硬效果不同。当Na2CO3投加量小于理论量时,Na2CO3用量是影响硬度去除的主要因素,总硬最佳去除率为67.4%;当Na2CO3用量接近理论量时,CaO用量是影响硬度去除的主要因素,总硬最佳去除率为78.9%;当Na2CO3过剩12%时,在钙硬去除率最大的CaO用量下,投加少量的NaOH,总硬去除率可达99%。  相似文献   

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