CF活性激發(fā)劑用于粉煤灰水泥的研究
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CF活性激發(fā)劑用于粉煤灰水泥的研究——CF活性激發(fā)劑對粉煤灰具有化學(xué)激發(fā)和物理增強(qiáng)作用,能有效提高粉煤灰的活性,使之在水泥中的摻量達(dá)到30% 以上,早期強(qiáng)度達(dá)到R型水泥標(biāo)號,后期強(qiáng)度穩(wěn)定增長。
粉煤灰水泥
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粉煤灰水泥 百科名片 粉煤灰水泥,全稱粉煤灰硅酸鹽水泥。凡由硅酸鹽水泥熟料、粉煤灰(粉煤灰的摻量為20~40%)、適量 石膏共同磨細(xì)而制成的水硬性膠凝材料稱為粉煤灰水泥。按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn),粉煤灰水泥的強(qiáng)度等級有:32.5、 32.5r;42.5、42.5r;52.5、52.5r。 化學(xué)成分 我國大多數(shù)粉煤灰的化學(xué)成分如下:40~60%sio2;0.5~2.5%mgo;15~40%al2o3;60%sio2+al2o3;25%cao;1~20%燒失量;1~6%未燃物(屬于有害部分)。 粉煤灰中含玻璃相約50~80%,也有少量的晶體礦物及未燃盡的碳粒。玻璃體是粉煤灰具有活性的主要組 成部分,可以認(rèn)為,在其它條件相同時,玻璃體含量越多,活性越高。即,粉煤灰的活性決定于活性al2o3、 sio2的含量。但cao對
粉煤灰水泥性能特點(diǎn)
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粉煤灰水泥性能特點(diǎn) 粉煤灰水泥結(jié)構(gòu)比較致密,內(nèi)比表面積較小,而且對水的吸 附能力小得多,同時水泥水化的需水量又小,所以粉煤灰水泥的 干縮性就小,抗裂性也好。此外,與一般摻活性混合材的水泥相 似,水化熱低,抗腐蝕能力較強(qiáng)等。 其獨(dú)特性能如下: (1)早期強(qiáng)度低后期強(qiáng)度增進(jìn)率大:粉煤灰水泥的早期強(qiáng) 度低,隨著粉煤灰摻加量的增多早期強(qiáng)度出現(xiàn)較大幅度下降。因 為粉煤灰中的玻璃體極其穩(wěn)定,在粉煤灰水泥水化過程中其粉煤 灰顆粒被ca(oh)2侵蝕和破壞的速度很慢,所以粉煤灰水泥的 強(qiáng)度發(fā)育主要反映在后期,其后期強(qiáng)度增進(jìn)率大,甚至可以超過 相應(yīng)硅酸鹽水泥的后期強(qiáng)度。 (2)和易性好,干縮性?。河捎诜勖夯翌w粒大都呈封閉結(jié) 實的球形,且內(nèi)表面積和單分子吸附水小,使粉煤灰水泥的和易 性好,干縮性小,具有抗拉強(qiáng)度高,抗裂性能好的特點(diǎn)。這是粉 煤灰水泥的明顯優(yōu)點(diǎn)。 (3)耐腐蝕性好:粉
粉煤灰水泥多孔材料研究
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粉煤灰水泥多孔材料研究——本研究以粉煤灰、石灰及硅酸鹽水泥為主要原料,經(jīng)配料、混合、發(fā)氣、常溫養(yǎng)護(hù)等工藝研制粉煤灰水泥多孔材料,其特點(diǎn)是密度小(500~800kg/m3)強(qiáng)度高(0.6~4.0mpa),保溫性能好,耐熱性強(qiáng),可用于生產(chǎn)保溫制品、填充墻用砌塊、輕質(zhì)...
粉煤灰水泥土變形特性實驗研究
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4.4
水泥土中摻入粉煤灰能在一定程度改善其性能,而變形特性是實際工程應(yīng)用的重要指標(biāo).因此,研究粉煤灰和齡期對水泥土變形特性的影響對實際工程具有較大的參考價值.通過粉煤灰摻量為0和8%的水泥土無側(cè)限抗壓強(qiáng)度實驗,研究發(fā)現(xiàn)養(yǎng)護(hù)齡期的增長與粉煤灰的摻加有利于水泥土變形模量的增長,尤其是粉煤灰的摻加有利于后期變形模量的增長.進(jìn)一步對比分析兩種粉煤灰摻量時的無側(cè)限抗壓強(qiáng)度和平均變形模量,發(fā)現(xiàn)它們之間基本上呈線性關(guān)系,隨后通過擬合得出了它們之間的換算公式.最后,考慮應(yīng)力應(yīng)變曲線模型特征以及對試驗數(shù)據(jù)回歸分析,推導(dǎo)出了一定條件下的水泥土應(yīng)力應(yīng)變上升段表達(dá)式,為實際工程設(shè)計提供參考.
粉煤灰水泥水化微觀分析
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4.7
粉煤灰替代水泥摻入到混凝土中,可以減少水泥水化放熱量,改善混凝土力學(xué)及耐久性能,具有技術(shù)、經(jīng)濟(jì)雙重效益。從微觀角度分析添加粉煤灰后,水泥水化的過程,確定不同摻量粉煤灰在粉煤灰-水泥體系中作用。
粉煤灰水泥技術(shù)指標(biāo)分析
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4.6
what,where,featurewhy,how,now,problem 粉煤灰硅酸鹽水泥技術(shù)指標(biāo): 熟料+石膏的含量:≥60且20且≤40d 粉煤灰硅酸鹽水泥、等級分為32.5、32.5r、42.5、42.5r、52.5、52.5r六個等級。 硅酸鹽水泥強(qiáng)度等級分為:42.5、42.5r、52.5、52.5r、62.5、62.5r六個等級 (從中上述兩個等級劃分可以知道:粉煤灰硅酸鹽水泥的硬化慢,早期強(qiáng)度較低) 三氧化硫(質(zhì)量分?jǐn)?shù)):≤3.5 氧化鎂(質(zhì)量分?jǐn)?shù)):≤6.0b 氯離子(質(zhì)量分?jǐn)?shù)):≤0.06c 粉煤灰硅酸鹽水泥初凝不小于45min,終凝不大于600min。 普通硅酸鹽水泥初凝時間不小于45min,終凝不大于390min。(粉煤灰水泥凝結(jié)硬化較 慢) 粉煤灰水泥強(qiáng)度指標(biāo)要求 水泥活性混合材料用
粉煤灰水泥標(biāo)準(zhǔn)樣本
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4.7
資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考,如有不當(dāng)或者侵權(quán),請聯(lián)系改正或者刪除。 2)技術(shù)指標(biāo) 依據(jù)中國現(xiàn)行國標(biāo)gb1596—《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》規(guī)定,粉煤灰用作 拌制混凝土的摻合料,其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求如表5.18。 (1)細(xì)度 粉煤灰細(xì)度與其對混凝土強(qiáng)度的貢獻(xiàn)有明顯的相關(guān)性,因為細(xì)度愈細(xì)的粉煤灰一 般活性愈大,因此細(xì)度是粉煤灰分級的一項重要指標(biāo)。粉煤灰的細(xì)度以45μm方孔篩的 篩余量表示。 (2)需水量比 需水量比是指在相同流動度下,粉煤灰的需水量與硅酸鹽水泥的需水量之比。需水 量比小的粉煤灰摻入混凝土中,可增加其流動度,改進(jìn)和易性,提高強(qiáng)度。 (3)燒失量 燒失量是指粉煤灰在高溫灼燒下?lián)p失的質(zhì)量。燒失部分主要為未燒盡的固態(tài)碳,這 些碳成分的增加,即意味有效活性成分的減少。同時,還會導(dǎo)致粉煤灰的需水量增加, 因此要加以控制
中聯(lián)粉煤灰水泥項目建成投產(chǎn)
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4.5
在孟津中聯(lián)水泥有限公司剛剛建成投用的粉煤灰水泥生產(chǎn)線前,車輛正在裝運(yùn)成品水泥。該項目位于河南孟津華陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),投資2億元,年產(chǎn)100萬t粉煤灰水泥生產(chǎn)線,2012年3月投入試生產(chǎn)。該項目的建成投用,能大量消化電廠的廢棄物粉煤灰,還能有效緩解河南孟津市周邊對水泥的需求。
粉煤灰活性礦物激發(fā)劑增強(qiáng)效果研究
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粉煤灰活性礦物激發(fā)劑增強(qiáng)效果研究——利用天津本地產(chǎn)的普通水泥、二級粉煤灰和砂石骨料,對ghpc高效礦物摻和料的增強(qiáng)效果進(jìn)行了試驗研究。結(jié)果表明,ghpc高效礦物摻和料能顯著激發(fā)粉煤灰活性,用10%ghpc高效礦物摻和料和40%粉煤灰取代50%普通硅酸鹽水泥,試...
早強(qiáng)劑在少熟料粉煤灰水泥中的應(yīng)用
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4.3
實驗發(fā)現(xiàn),在少熟料水泥中引入無機(jī)礦物質(zhì)早強(qiáng)劑,可在水泥水化的適當(dāng)時間形成適量的鈣礬石,促進(jìn)早期凝聚網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的形成,改善漿體密實度,賦予漿體較好的強(qiáng)度。早強(qiáng)劑摻量、分散度及均勻程度會對水泥的力學(xué)性能產(chǎn)生很大影響。
摻粉煤灰水泥石孔結(jié)構(gòu)與力學(xué)性能關(guān)系的研究
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摻粉煤灰水泥石孔結(jié)構(gòu)與力學(xué)性能關(guān)系的研究——本文對水泥石強(qiáng)度和肢宅比之間的關(guān)系進(jìn)行了研究,提出了相應(yīng)的函數(shù)關(guān)系式.認(rèn)為用膠空比作為研究水泥石強(qiáng)懂的表征參數(shù)較為各適,分析了凝肢體強(qiáng)度和膠空比在不同齡期對水泥石強(qiáng)慢彰響的大小同時丈中也分析了摻粉...
粉煤灰水泥土的強(qiáng)度特性試驗研究
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4.7
通過無側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗探討了水泥摻入比、粉煤灰摻入比、齡期這三個主要影響因素對粉煤灰水泥土力學(xué)性能的影響。試驗結(jié)果表明,水泥土的強(qiáng)度隨著水泥摻入比的增加而增加,考慮經(jīng)濟(jì)效益,水泥土中的水泥摻入比存在最佳摻入比,提出了最佳水泥摻入比為15%;水泥土中摻加粉煤灰能夠使水泥土的后期強(qiáng)度得到大幅度的增強(qiáng),但在一定程度上減小了早期強(qiáng)度;水泥土中也存在最佳粉煤灰摻入比,超過此摻入比粉煤灰水泥土的強(qiáng)度會減小,提出了最佳粉煤灰摻入比為8%;隨著齡期的增長水泥土強(qiáng)度增長速率減緩,而粉煤灰可使水泥土后期強(qiáng)度增長速率有所加快。
石膏(SO_3)對大摻量粉煤灰水泥性能的影響研究
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4.7
粉煤灰作為水泥混合材料不僅可以降低水泥的生產(chǎn)成本,而且能夠改善水泥的使用和施工性能,具有水化熱低,干縮小等特點(diǎn),因此在很多工程中被廣泛應(yīng)用;本研究開發(fā)一種摻量為50%粉煤灰、15%礦渣微粉的微膨脹水泥,應(yīng)用于公路基層等領(lǐng)域,同時研究了石膏摻加量對這種水泥有關(guān)性能影響。結(jié)果表明:石膏摻加量對此水泥的物理性能、強(qiáng)度、微膨脹性都有影響。
高鈣粉煤灰水泥作軟基加固材料的研究
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高鈣粉煤灰水泥作軟基加固材料的研究——用高鈣粉煤灰水泥代替425普通硅酸鹽水泥作粉噴樁加固材料,可節(jié)約材料費(fèi)1/3以上。研究表明,當(dāng)水泥熟料和高鈣粉煤灰之比大于2:3時,水泥土強(qiáng)度可達(dá)到工程標(biāo)準(zhǔn)要求?! ?/p>
摻高鈣粉煤灰水泥安定性的實驗研究
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4.4
通過對含鈣量10%以上的高鈣粉煤灰的物理化學(xué)改性,抑制高鈣粉煤灰水泥安定性不良的弱點(diǎn)。結(jié)果表明:粉磨是解決高鈣粉煤灰水泥安定性不良的有效途徑,分別粉磨比混合粉磨效果更有利于安定性合格。其次,加水陳化的方法可有效消解游離氧化鈣,使高鈣灰的摻灰比例上升到70%,而安定性仍然合格。隨高鈣粉煤灰摻量的增加,漿體的流動性能變好,減水效果明顯。
摻粉煤灰水泥膠砂的正交試驗研究
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4.3
采用正交試驗方法,研究了粉煤灰摻量、細(xì)度和na2so4摻量對水泥膠砂試塊抗折、抗壓強(qiáng)度影響規(guī)律。結(jié)果表明:粉煤灰摻量對水泥膠砂試塊的7d抗折、抗壓強(qiáng)度影響最顯著;粉煤灰摻量和粉煤灰細(xì)度對28d抗折、抗壓強(qiáng)度影響都比較顯著;而na2so4摻量對7、28d抗折、抗壓強(qiáng)度影響不大。
粉煤灰水泥刨花板熱養(yǎng)護(hù)工藝改進(jìn)的研究
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4.8
目前粉煤灰水泥刨花板的熱養(yǎng)護(hù)時間比較長(12h),熱能耗較大,因此生產(chǎn)成本增加。通過對粉煤灰水泥刨花板熱養(yǎng)護(hù)的方式改進(jìn),蒸汽的熱傳導(dǎo)加快,熱養(yǎng)護(hù)時間可以從12h縮至8h。
用濕排粉煤灰配制高強(qiáng)粉煤灰水泥的研究
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用濕排粉煤灰配制高強(qiáng)粉煤灰水泥的研究——用經(jīng)過預(yù)激活處理的濕排粉煤灰作水泥混合材,并摻人高效減水劑和添加劑,可配制625r高強(qiáng)粉煤灰水泥?! ?/p>
大摻量粉煤灰水泥研究及其在工程中的應(yīng)用
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4.5
分析在不同因素的影響下,大摻量粉煤灰水泥強(qiáng)度的變化,分析方法采用正交試驗和作圖的方式,最終得到其配合比的最優(yōu)方案.同時本文對實際應(yīng)用情況進(jìn)行了研究,介紹了在土木工程中的應(yīng)用.
R型粉煤灰水泥投產(chǎn)
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4.6
兩高三分超細(xì)法生產(chǎn)r型粉煤灰水泥根據(jù)粉煤灰的特性,采用高鋁、高硫配料,對粉煤灰采用“三分法”使用,即根據(jù)粉煤灰燒失量的高低,將其分類儲存、分類均化、分開使用。而后進(jìn)行超細(xì)法粉磨生產(chǎn)出r型425號粉煤灰水泥,粉煤灰摻入量40%。
煅燒硬石膏激發(fā)粉煤灰水泥活性影響因素的探討
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4.7
討論了煅燒硬石膏激發(fā)粉煤灰水泥活性的主要影響因素,就煅燒溫度保溫時間,煅燒硬石膏的摻入量,礦渣和粉煤灰的混合摻入,外加劑等因素進(jìn)行了研究。
浸漬紙飾面粉煤灰水泥刨花板的工藝研究
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4.6
分析了粉煤灰水泥刨花板的特點(diǎn),研究了浸清紙飾面粉煤灰水泥刨花板的制造工藝。研究結(jié)果表明:利用低壓短周期mf浸清紙對此種板材飾面時,可以在浸漬紙與基材之間施加少量增強(qiáng)劑,以及調(diào)整相應(yīng)的熱壓工藝,來滿足其表面膠合強(qiáng)度的要求。
粉煤灰水泥商品砂漿的試驗研究
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4.7
粉煤灰水泥商品砂漿的試驗研究
淺談TRM3103粉煤灰水泥專用助磨劑的研究
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4.5
文章簡要說明了粉煤灰水泥專用助磨劑fc的制備,并研究了助磨劑fc對不同粉煤灰摻量水泥的助磨和增強(qiáng)效果的影響,結(jié)果表明助磨劑fc的助磨效果隨粉煤灰摻量增加而降低,而在一定粉煤灰摻量下,助磨劑fc的增強(qiáng)性能十分顯著。
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職位:地表水環(huán)境影響評價
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林