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51.
与水泥固化土强度相比,由胶结性组分和膨胀性组分构成的复合型固化剂固化软土得到的固化土强度可能大幅度提高,也可能降低。本研究试图探讨影响复合型固化剂固化效果的原因。采用三种复合型固化剂固化两种土样,通过对固化土强度发展规律的试验、采用XRD和DSC-TG等方法对水化硅酸钙CSH和钙矾石AFt生成速率的测试,得出:复合型固化剂的固化效果取决于固化土中AFt生成速率与CSH生成速率间的协调性,如果AFt生成时,CSH的生成量还很少、所形成的胶结结构还很微弱,则AFt生成过程产生的体积膨胀将对固化土强度产生增强作用;反之亦然。 相似文献
52.
通过X射线衍射(XRD),总有机碳法(TOC)和化学分析,研究了聚羧酸减水剂(PCA)、萘系减水剂(PNS)和脂肪族减水剂(SAF)对铝酸三钙(C3A)早期水化过程的影响.研究发现:C3A对减水剂的吸附作用因减水剂品种不同而不同;3种水化体系中均形成了有机金属矿物相(OMP),且掺PNS体系生成的OMP的XRD特征衍射峰强度和宽度均大于掺PCA和SAF体系;PCA和PNS加速了C3A的水化进程,SAF抑制了C3A早期的溶解沉淀过程;PNS对水泥初期水化硫铝酸钙生成量的影响较小,而PCA和SAF促进了水泥水化初期单硫型水化硫铝酸钙的形成.减水剂对C3A早期水化过程的作用揭示了减水剂与水泥适应性的本质. 相似文献
53.
碳水化合物,又称醣类,因其化学组成有碳及水分子而得名,是三大营养素之一。一般讲的碳水化合物主要是指碳水化物类食物,如粮食、蔬菜、水果等。由于碳水化物能储存及转运能量,而且还含有食物纤维、维生素、矿物质等多种营养素,对身体健康十分重要,所以世界卫生组织(WHO)建议,每天所需的总热能中应有55%~65%来自碳水化物。 相似文献
54.
海上油气田在油气处理过程中,部分低压伴生气会经放空系统放空燃烧.常用的机械增压回收技术存在一定局限性.射流器回收技术是利用拉瓦尔管喷射原理,以高压气作为动力,对低压气进行回收,该技术能有效回收低压气,达到实现节能减目的. 相似文献
55.
56.
1.混凝土基础腐蚀的原因
混凝土或钢筋混凝土在盐渍土中受到腐蚀的原因是:混凝土自身不密实,存在许多肉眼看不到的孔隙,腐蚀性水份或水汽浸入到混凝土内部,与混凝土水化物发生化学反应(或使钢筋锈蚀)而使混凝土结构破坏。换言之,混凝土结构破坏的内因是自身不密实、有孔隙,再加上混凝土自身水泥水化物(或钢筋)能够与腐蚀性介质发生化学反应;外因是盐渍土质中有腐蚀性介质的水分和水汽。内因是混凝土破坏的根本,外因是破坏的条件,外因通过内因起作用,二者相辅相成,缺一不可。干燥的盐渍土腐蚀性很小,只有腐蚀性介质的水分和水汽浸入到混凝土内部与混凝土水化物发生反应才产生破坏作用。 相似文献
57.
58.
通过XRD衍射图谱和SEM扫描图片的分析,认为高效活性矿物掺和料能够提高超高强水泥浆体的水化程度,改善C-S-H凝胶的质量,增加C-S-H凝胶的数量,削弱CH的负面影响,从而提高混凝土的强度和耐久性。通过比较不同胶凝材料体系的水化物组成,认为掺入含活性SiO2较多的掺和料以及复合掺入粒径相差较大、彼此有填充作用的几种掺和料时的增强效果更好。 相似文献
59.
60.
石灰石对矿渣水泥水化反应的作用及特性 总被引:1,自引:0,他引:1
为节约水泥熟料,对在矿渣水泥(简称P·S)中掺用石灰石的方法进行了试验.结果表明,P·S 中C3S的早期水化反应率随石灰石粉的取代率和粉末度的增加而增加,龄期28 d的水化反应率则与P·S基本持平;C3A的水化反应率在龄期1 d内明显下降,但此后的水化反应率与P·S 中C3A的水化反应率大致相同;石灰石主要在龄期7 d内参与水化反应,且与C3A的水化反应密切相关. 相似文献