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SO3和C3A对水泥膨胀性能的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
本文研究了SO3和C3A对水泥浆体膨胀的影响。对于某一较早的龄期,当SO3掺量超过某一数值时,水泥浆体的膨胀与SO3掺量关系不大,而提高水泥的C3A含量则能显著地增加其膨胀。本文还探讨了SO3和C3A影响水泥浆体膨胀的机理。 相似文献
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本文研究粉煤灰对双膨胀水泥水化和膨胀性能的影响。结果表明 ,粉煤灰对双膨胀水泥早期和后期膨胀都有显著的抑制作用 ,对早期膨胀的抑制作用与形成钙矾石的化学环境改变以及钙矾石形成提前结束有关 ,对后期膨胀的抑制作用与其抑制水泥浆体中水镁石的形成一致。 相似文献
3.
超硫酸盐水泥是一种资源节约和环境友好型胶凝材料,但由于存在早期强度低等缺陷,限制了其推广应用。为提高超硫酸盐水泥早期强度,研究了乳酸钠掺量对超硫酸盐水泥强度的影响,通过ICP-OES、MIP、XRD、SEM等测试,分析了离子浓度、水化产物及微结构,并对相关机制进行了探讨。结果表明,超硫酸盐水泥中掺入少量乳酸钠能提高水泥强度,尤其是早期强度,但是掺量过高时其作用效果降低,甚至对强度不利。综合考虑早期强度和后期强度提高效果,乳酸钠掺量以0.25%(质量分数)左右为宜。乳酸钠提高超硫酸盐水泥强度的主要原因在于其能促进矿渣溶解,加快钙矾石和C-S-H等水化产物生成,从而改善水泥石微结构。 相似文献
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通过在大体积混凝土浇块中埋设水工观测仪器的方法,对由双膨胀中热水泥和粉煤灰拌制的微膨胀混凝土(C15)进行了现场观测和分析.结果表明:该混凝土力学性能均能满足设计要求,其中28d的极限拉伸值为80μm/m,28d的抗裂能力为2.07MPa;该混凝土具有良好的微膨胀性能,其自生体积膨胀率在90d时约为30μm/m、在180d时为40~50μm/m;在大体积混凝土浇块内部,由温度作用产生的拉应力递增与由微膨胀作用产生的压应力递增基本同步发生,微膨胀作用能补偿自缩和部分冷缩,从而提高混凝土的抗裂能力. 相似文献
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熟料氧化镁含量与冷却条件对氧化镁形态的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为研究熟料中氧化镁膨胀的本质,烧制含氧化镁熟料,其氧化镁含量从1.5%至9%,冷却条件为炉内慢冷、空气快冷和液氮急冷,采用化学方法(硝酸铵提取方镁石)对各熟料方镁石进行定量,通过XRD、SEM/EDS等手段分析熟料矿物组成、形貌及固溶情况,对熟料中氧化镁存在形态及机制进行讨论。结果表明:熟料中氧化镁含量提高,方镁石含量也随之提高,但氧化镁含量较高时,方镁石随氧化镁含量而增加的速率转慢;熟料冷却速度加快,方镁石含量减少,反之则增加。熟料中玻璃相是影响氧化镁形态的重要因素,氧化镁含量的增加以及冷却速度的加快,使熟料中玻璃体的含量增加,分布在玻璃体中的非晶态氧化镁比例增加,从而减少以方镁石存在的氧化镁比例。 相似文献
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研究了电解锰渣取代石英粉或矿渣微粉对活性粉末混凝土(RPC)强度、收缩率和重金属浸出毒性的影响。结果表明:电解锰渣部分取代石英粉或矿渣微粉,RPC的抗压强度总体上有所提高,而抗折强度稍有下降;干缩率与湿胀率均降低;重金属浸出浓度均低于Ⅴ类地表水限值。 相似文献
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本文借助水泥强度和净浆膨胀测定方法与XRD对高镁水泥熟料-矿渣-石膏系统的双膨胀低热矿硅酸盐水泥进行了研究。得到(1)低热矿渣水泥净浆膨胀随SO3含量和时间的变化规律;(2)低热矿渣水泥强度随SO3含量的变化规律;(3)在水泥中适量SO3和熟料中MgO含量小于5%时,钙钒石膨胀和水镁石膨胀具有连续性、整体性和稳定性;(4)矿渣的掺入有助于钙钒石的形成及其数量的增加和水泥膨胀率的增加与稳定。 相似文献
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氯化钙改性硅藻土的调湿性能 总被引:1,自引:0,他引:1
利用CaCl2对硅藻土进行改性,以改善硅藻土的调湿性能。制备不同CaCl2浓度改性的硅藻土样品,通过测定在不同相对湿度下的最大平衡含湿量和吸放湿动力学曲线,研究CaCl2对硅藻土调湿性能的影响规律,并通过SEM、BET等测试方法,表征改性硅藻土的微观形貌和孔结构,探讨改性作用的机制。结果表明,随着CaCl2浓度提高,改性硅藻土在不同相对湿度下的最大平衡湿含量和吸放湿速率均明显增大。改性后硅藻土表面包覆了一层均匀的颗粒,比表面积和孔容积下降,平均孔径增大。硅藻土多孔结构增大了CaCl2与水蒸气的接触面积,促进了水合反应,而CaCl2吸附的水会被及时地输送到孔隙中,促进了硅藻土的物理吸附。CaCl2改性是提高硅藻土调湿性能的有效途径。 相似文献
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针对高C3S熟料矿物体系,研究了BaO对相应的高钙生料易烧性的影响,并通过XRD、SEM研究了熟料矿物的结晶状况.结果表明:在较低烧成温度下(≤1350℃),掺入适量BaO后,能较明显地改善生料的易烧性,对矿物结晶影响不明显;但是在较高烧成温度下(>1350℃),掺入BaO对改善生料的易烧性不利,C3S结晶程度下降,晶体尺寸均匀性降低.另外还对BaO影响高钙生料易烧性的机制进行了探讨. 相似文献