2025-04-03
从强度、结合水、粉煤灰反应程度、SEM分析及孔隙溶液碱度等方面,研究了低水胶比下超细Ⅱ级粉煤灰对不同细度硅酸盐水泥水化历程的影响。研究结果表明,水泥细度从4500cm2/g提高到5500cm2/g,对纯水泥水化过程影响不大。但当该高细度水泥与超细II级粉煤灰复合时,则对水泥及粉煤灰的水化程度、水化产物特性、孔隙溶液碱度以及力学性能均影响较大;随粉煤灰掺量的增加,其影响程度呈由小变大再变小的趋势,粉煤灰掺量存在阈值,本试验中,阈值为30%。
?1994-2010chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net 第29卷 第4期河北理工大学学报(自然科学版)vol129 no14 2007年11月journalofhebeipolytechnicuniversity(naturalscienceedition)nov.2007 文章编号:1674-0262(2007)04-0117-04 低水灰比对硅酸盐水泥水化程度的影响 封孝信,孙晓华 (河北理工大学材料学院,河北唐山063009) 关键词:水化程度;低水灰比;水化产物;微观结构 摘 要:研究了低水灰比硅酸盐水泥的水化程度,
1 低水灰比对硅酸盐水泥水化程度的影响 封孝信孙晓华 (河北理工大学材料学院,河北,唐山市063009) 摘要:研究了低水灰比硅酸盐水泥的水化程度,并利用xrd和sem分析了其水化产 物的微观结构。结果表明在低水灰比条件下,水泥的水化程度较低,其硬化水泥浆体中 存在较多的未水化水泥;同时由于自身的密实性增强和体系的低孔隙率,使水泥水化产 物的结晶、生长情况也受到影响。 关键词:水化程度;低水灰比;水化产物;微观结构 1.引言 在混凝土设计和配制时,降低水灰比已经成为提高混凝土性能的主要技术措施,高 性能混凝土的水灰比一般≤0.38[1]。而依据powers和brownyard提出的水泥水化理论[2], 当水灰比小于0.42时,水泥就不能完全水化。在低水灰比条件下,水泥的水化环境与普 通水灰比条件下不同,水化性能与微观结构都有其特殊性。基于此,本文
文章着重研究了粉煤灰对硅酸盐水泥水化、水化热、水化放热速率的影响,结果表明适量使用粉煤灰可以得到合适的缓凝效果。
利用微量热仪、无接触电阻率仪、化学结合水量分析等手段研究了磷渣粉对硅酸盐水泥水化特性的影响。结果表明,磷渣掺量为30%时,由于其存在少量可溶性磷,导致缓凝作用较强,大幅降低了水化开始时的放热速率,推迟诱导期、加速期和减速期的出现,延长了诱导期持续的时间,延迟了第二放热峰的出现,延缓了凝结时间,减少了水化热和化学结合水量。
第26卷 第7期 2004年7月 武 汉 理 工 大 学 学 报 journalofwuhanuniversityoftechnology vol.26 no.7 jul.2004 硅酸盐水泥水化历程与初始结构形成的研究 马保国,董荣珍,张 莉,朱洪波,蹇守卫,许婵娟 (武汉理工大学硅酸盐材料工程教育部重点实验室,武汉430070) 摘 要: 采用自动高效水化热测定仪及无电极电阻率测定仪研究硅酸盐水泥水化的热学效应及交变电场下电阻率变 化,讨论水泥品种、拌和水量对水泥水化初始结构形成及发展的影响,建立硅酸盐水泥水化初始结构形成及发展的结构 形成模型。研究表明:初始结构形成模型分为3个阶段:溶解2溶解平衡期、结构形成期及结构稳定期。随着水量的增大, 水化热效应表现为促进作用,但是结构形成过程表现为结构弱
本文研究了prc(porereducedcement)材料的成型压力和养护龄期对水泥强度发展的影响和成型工艺与材料力学性能之间的联系。探讨了在prc低水胶比体系中水泥的水化程度随龄期变化的规律和水泥水化产物微观形貌特点以及优化成型工艺来提高材料性能。
利用造纸厂碱回收过程产的白泥代替石灰石,以粉煤灰代替粘土,并引入铁质校正原料及复合矿化剂,在1350~1400℃的条件下,可烧制普通硅酸盐水泥。
标准名称矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥 标准类型中华人民共和国国家标准 标准号gb1344-1999 标准发布单位国家质量技术监督局 标准正文 1范围 本标准规定了矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥的定义与代号、材料要求、强度等级、技术要求、试验方法、检验规则、 包装、标志、运输与贮存。 本标准适用于矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐水泥。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出板时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的 各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 gb/t176—1996水泥化学分析方法(eqviso680:1990) gb/t203—1994用于水泥中的粒化高炉矿渣(neqrocr3476:1974) gb/t750—199
2012年第11期 56│中国陶瓷│chinaceramics│2012(48)第11期 中国陶瓷2007年第1 56iaeais2012(48)11 第48卷第11期 2012年11月 vol.48no.11 nov.2012 中国陶瓷 【摘要】以cao、al2o3、baso4、sio2等为主要原料, 经配料、均化、煅烧和粉磨的工艺过程,制备出粉煤灰硅 酸盐水泥早强剂样品。掺入粉煤灰水泥后的强度检验结果 表明,制备的样品对低标号粉煤灰水泥具有促进凝结和提 高早期强度的作用,是一种对粉煤灰水泥早强有显著提升 作用的早强剂。掺加早强剂后水泥试样的凝结时间缩短, 说明早强剂加速了粉煤灰水泥的水化速率。实验通过灼烧 法测定水化浆体试样化学结合水量。测定结果表明,掺加 早强剂后水泥试样的水化浆体化学结合水量都高于同期
通过对福建某地粉煤灰各项技术指标的测试及分析,使粉煤灰得到了最合理的综合利用,达到了节能节废的目的,为企、事业解决了经济、环境、占地等一些问题。
研究在不同掺量、不同水胶比、不同养护龄期下粉煤灰硅酸盐水泥的水化进度、各组分含量以及各项力学性能.明确粉煤灰在水泥基材料中所发挥的作用,了解粉煤灰在水化过程中对各组分产物形成某些特定的影响,作为粉煤灰在水泥基材料中的合理有效应用提供理论依据和实践指导.
在采用复合矿化剂的前提下,利用粉煤灰全部代替粘土配制水泥生料,在干法中空转窑内1300~1400℃烧制成水泥熟料,再以粉煤灰为混合材生产粉煤灰硅酸监水泥。熟料中a含量占70%左右,水泥具有早强性能。以粉煤灰作混合材掺量为30~35%时,水泥28天标号在425以上。1t水泥总用灰量为50%左右,3天强度相当于ra425以上。该水泥具有良好的耐久性,其各项技术指标均达到设计、施工、工程的要求。
唐山学院 水泥方向综合实验 实验题目:粉煤灰硅酸盐水泥的研制 系别:_________________________ 班级:_________________________ 姓名:_________________________ 指导教师:_________________________ 2015年6年16日 朱晓丽么琳 环境与化学工程系 唐山学院水泥综合实验 1 一、粉煤灰硅酸盐水泥概述 粉煤灰,是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰,粉煤灰是燃煤电厂排出的主 要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为:二氧化硅、氧化铝、氧化亚 铁、氧化铁、氧化钙、二氧化钛等。粉煤灰是我国当前排量较大的工业废渣之一, 随着电力工业的发展,燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加。大量的粉煤灰不加处理, 就会产生扬尘,污染大
作为当今建筑施工中经常使用的建筑材料之一,硅酸盐水泥比其他普通水泥的耐冻性好、水化程度高、强度高。但不能够忽视硅酸盐水泥的水化问题,否则会引起建筑的损坏。因此,本文将就建筑施工中硅酸盐水泥水化问题及解决措施进行简单的分析探讨。
职位:中级安全工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林
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