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1.
研究发现,在含微量氟的CaO-Al2O3-SiO2-BaSO4系统中,于1200~1350℃合成的含钡硫铝酸盐熟料,对低标号水泥具有促进凝结和提高早强的作用,将其与有机物复合后可制备一种对水泥早、后期强度具有显著增强作用的新型低碱度复合早强剂。采用XRD、SEM、压汞法、结合水测定等测试方法进行研究表明,水泥熟料矿物水化的加速,水化早期较多数量钙矾石的形成和水化产物间的较好连结,以及水泥石结构的致密化是水泥强度得以提高的主要原因。  相似文献   
2.
掺加电炉还原渣重构转炉钢渣的组成和结构制备了高胶凝活性的钢渣。采用化学全分析、XRD、SEM等手段分析了钢渣重构前后的组成、水化产物形貌,并进行了力学性能试验。结果表明:重构钢渣矿物组成以活性硅酸二钙、硅酸三钙和七铝酸十二钙等胶凝矿物为主。当电炉还原渣掺量分别为10%和20%、煅烧温度分别为1 350℃和1 250℃时,重构钢渣水泥的活性指数分别为102.9%和104.0%。掺重构钢渣水泥28 d龄期水化产物与普通硅酸盐水泥的相似,但浆体结构更为致密。  相似文献   
3.
设计了可固化海水腐蚀性离子并加速裂缝愈合的新型自修复剂,并用于制备自修复功能骨料,同时对其对混凝土中裂缝的修复机制进行探讨。结果表明:自修复剂对400μm宽裂缝24h的表面愈合率>80%,愈合速度提高3倍;在裂缝口处快速形成并使裂缝愈合的沉淀物主要为水镁石和方解石,在破裂功能骨料内部的自修复产物则为羟钙石、方解石、Friedel盐的扩散速度和沉淀物热力学平衡常数共同决定了自修复产物矿相的空间分布和矿相演变。  相似文献   
4.
水泥和粉煤灰中重金属和有毒离子的溶出问题及思考   总被引:15,自引:0,他引:15  
介绍了水泥材料中有害组分的溶出试验方法,试验研究了粉煤灰水泥砂试体及粉煤灰硬化体中重金属离子的溶出问题,得出了重金属离子溶出的一些规律及抑制Cr^6 溶出的方法,并提出我国水泥工业今后在这方面有必要进行的研究工作。  相似文献   
5.
电化学除盐是一种针对钢筋锈蚀而研发的钢筋混凝土无损修复技术,但由于在理论和技术上尚存在一些问题,特别是使用不当时会出现钢筋与混凝土界面粘结力下降的问题,使之未能在实际工程中得到广泛应用.在对电化学除盐后钢筋混凝土间粘结力变化进行分析的基础上,提出了电流作用弱化钢筋-混凝土界面的见解;认为只有对钢筋所处的整个弱化区进行全面剖析,才能发现克服或减小电化学除盐对钢筋混凝土界面产生不利影响的技术途径.  相似文献   
6.
研究了采用简单的分段Marsh时间表征碱激发碳酸盐矿-矿渣复合灌浆材料流变性的数学模型,把分段Marsh时间测试结果通过简单的模型计算与流变仪测定的流变性能结果相比较,寻找它们之间的对应关系。结果表明,通过简单分段Marsh时间测试所得到的流变参数,可以与用流变仪测试所得到的流变参数建立起形式为y=ax+b的数学模型。  相似文献   
7.
废橡胶胶粉对砂浆混凝土性能的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文综述了国内外利用废旧橡胶胶粉对混凝土改性的研究进展和研究前景。结合作者的研究结果表明,在水泥砂浆混凝土中掺加废橡胶胶粉可以有效改善混凝土的收缩性能,提高其韧性、抗冲击性能、抗疲劳性能甚至抗冻性能,但同时混凝土的强度和弹性模量也会显著下降,这限制了橡胶粉在混凝土中的应用范围,通过对废橡胶粉进行改性,可以有效提高橡胶粉在混凝土中的应用性能。  相似文献   
8.
对掺垃圾焚烧飞灰配料进行煅烧,研究了有害组分(碱、氯、硫)的挥发特性,并建立了挥发及冷凝特征模型。试验结果表明:随飞灰掺量的增加和煅烧温度的升高,碱、氯、硫的挥发率提高;但不同飞灰掺量下,熟料对碱、氯、硫的固溶量相近;碱、氯、硫的开始挥发温度点及挥发率随温度上升而增大的规律各不相同;低率值配方(KH=0.90,n=2.0,P=1.1)的挥发率比高率值配方(KH=0.90,n=2.7,P=1.6)小。根据有害组分的挥发及冷凝特征模型,分析得到广州珠江水泥厂窑炉中由碱和氯引起的结皮主要发生在五级筒,由硫引起的结皮主要发生在上升烟道。  相似文献   
9.
本文讨论了矿物掺合料产生填充效应、形态效应和活性效应的条件.只有矿物掺合料的粒径等于或小于水泥颗粒的0.414倍才能产生良好的填充效应;圆形度大于水泥的矿物掺合料才产生形态效应;水灰比较低时,只有在长期潮湿养护条件下才能产生明显的活性效应.  相似文献   
10.
 研究了一些常用于碱矿渣水泥的缓凝剂,如硝酸铅、硝酸锌和氯化钠等对碱激发碳酸盐矿-矿渣胶凝材料凝胶时间的影响。结果表明:硝酸铅、硝酸锌在掺量大于3%时可以延长凝胶时间;氯化钠、硼酸钠可延长凝胶时间,但延长幅度小。研究发现外加剂BS对碱激发碳酸盐矿-矿渣胶凝材料具有很好的缓凝效果,可使浆体保持良好的流动性能,且有利于胶砂体强度性能的提高,其缓凝机理为BS与水玻璃快速反应并在矿渣表面形成一层保护膜。  相似文献   
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