24小时服务热线

19337881562

CASE

    大掺量粉煤灰早期活性激发及其作用机理 - 仁和软件

    2020年1月10日  针对水泥基材料中大掺量粉煤灰早期激发效率低的问题,本文选取不同品种化学试剂以单掺、双掺的形式获得6种不同类型的激发剂,通过宏微观系列试验相结合的方法,确定激发剂的种类、掺量、复掺的最佳比例和粉煤灰 2021年1月14日  ( 1 )研究了常温下多种激发剂的作用效果。六种激发剂单掺时对粉煤灰膏体试块的强度增长效果明显,激发作用主要发生在养护早期。激发剂复掺情况下,六种激发剂对于 温度效应下膏体中粉煤灰活性激发研究—刘洪斌

    了解更多

    复合激发剂对大掺量粉煤灰水泥强度的影响

    2018年3月7日  摘 要:为解决粉煤灰大宗利用的问题,研究了复合激发剂对大掺量粉煤灰水泥强度的影响及其水化的机 理。 结果表明:NaOH、Ca(OH) 2 、Na 2 SO 4 三种激发剂协同激 激发粉煤灰活性的激发剂主要是硫酸盐和强碱, 而氯盐则较少; 在相同条件下, 氯盐的 激发效果不及硫酸盐和强碱; 激发剂的复合使用已成为粉煤灰化学激发的趋势.化学激发粉煤灰活性机理研究进展

    了解更多

    复合激发剂对大掺量粉煤灰水泥强度的影响

    2017年11月7日  要实现大掺量粉煤灰在胶凝材料中的有效利用, 就必须找到合适的激发方法。化学激发可以把原料中潜在的胶凝性激发出来, 通过简单的化学处理, 使原来不具有或具有潜在胶凝性的粉煤灰在化学物质的作用下, 原有的结构遭 摘要: 综述了近10a来用化学方法激发粉煤灰活性的机理研究进展,认为粉煤灰活性化学激发有3个基本思路:一是“补钙”,提高水化体系的CaO/SiO2比;二是破坏玻璃体表面光滑致密、牢固的Si-O 化学激发粉煤灰活性机理研究进展

    了解更多

    浅谈粉煤灰活性激发 - 百度文库

    粉煤灰活性物理激发 即机械粉磨 , 只适用于粗灰 ; 用于化学激发 的激发剂主要是硫酸 盐和强碱 , 而强酸、 氯盐 则较 少; 发剂 的复合使用 己成为粉煤灰活 性激 发的趋 激对粉煤灰的物理活性和化学活性来源进行了介绍,并对粉煤灰活性的物理激发、水热激发及化学激发技术与激发机理进行了综述,为后续粉煤灰的活化研究和大规模利用提供了参考。 不同手段均 粉煤灰的活性激发与机理研究进展 - 维普期刊官网

    了解更多

    复合激发剂对大掺量粉煤灰水泥砂浆 早期力学性能的影响

    2014年4月15日  现今,粉煤灰已成为砂浆或混凝土原材料中的重要组分, 它作为一种优良的掺合料,不仅可以节约水泥、保护环境,而且 还能有效改善砂浆或混凝土的工作性能、力学性能 结果表明:当石灰掺量为10%时,碱激发粉煤灰-水泥胶凝材料28d的抗压、抗折强度分别达到24.7MPa和5.3MPa。. 但是随着石灰掺量的继续增加,碱激发粉煤灰-水泥胶凝材料抗压、抗折 碱激发粉煤灰—水泥胶凝材料力学性能的研究 - 百度学术

    了解更多

    几种工业废渣的碱激发效果研究

    2006年10月31日  (1)粉煤灰与钢渣之间存在着匹配关系。当粉 煤灰和钢渣比为l:l时,粉煤灰一钢渣新型胶凝材 料28d抗压强度最高,且高于纯钢渣胶凝材料,更是 高于粉煤灰胶凝材料,显示出明显的叠加效应。’当 粉煤灰与钢渣之比为l:2时,与粉煤灰:钢渣=1:1复合激发剂对大掺量粉煤灰水泥强度的影响- 复合激发剂对大掺量粉煤灰水泥强度的影响 首页 文档 视频 音频 文集 文档 ... 相对应XRD图谱中的物相特征峰,主要是石英、磁铁矿、赤铁矿和极少量的刚玉,结晶相在常温下化学活性很低,难于发生火山灰反应。复合激发剂对大掺量粉煤灰水泥强度的影响_百度文库

    了解更多

    激发剂对粉煤灰活性的激发作用 - 百度学术

    研究了6种激发剂对粉煤灰吸附 活性的激发作用以及激发机理.结果表明:Na2SiO3.9H2O的激发效果最好,当Na2SiO3.9H2O的用量为Ca(OH)2的1.5倍时,水合 产物的活性增加了近一倍.激发剂激发粉煤灰活性的本质在于一方面增强了水合反应中对玻璃体的腐蚀作用, 另 ...2020年10月28日  地质聚合物是一种以活性硅铝质材料和液体激发剂为主要原料制作而成的新型无机胶凝材料,其原料来源广泛,性能优越,发展前景广阔。介绍了地质聚合物的结构和聚合机理,阐述了地质聚合物的合成原料、制备方法以及性能特点,归纳总结了影响地质聚合物性能的主要 地质聚合物研究进展

    了解更多

    碱激发剂对矿渣粉煤灰活性激发 特性影响试验研究

    2013年12月5日  碱激发剂对矿渣粉煤灰 活性激发 特性影响试验研究" 白二雷("许金余(#%"李"浩’"张"彤! "空军工程大学机场建筑工程系 ... 快耐久性好等特点已被广泛应用于土木工程* 交 通工程等领域- 基于地质聚合物材料的优异性能 国内外学者对地质聚合物 ...2017年11月7日  为解决粉煤灰大宗利用的问题, 研究了复合激发剂对大掺量粉煤灰水泥强度的影响及其水化的机理。结果表明:NaOH、Ca(OH) 2 、Na 2 SO 4 三种激发剂协同激发效果显著, 3 d及28 d抗压、抗折强度均超过42.5水泥强度指标; 最终得到粉煤灰胶凝材料的质量 ...复合激发剂对大掺量粉煤灰水泥强度的影响

    了解更多

    粉煤灰早期活性激发及其机理研究 砂浆帮

    2015年1月17日  在粉煤灰活性激发机理的研究中,采用了X射线衍射技术(XRD)考察掺 与不掺激发剂组间Ca(O广量的变化和水化产物的特征,同时采用扫描电于显 微镜(SEM)和微区能谱分析(EDS),从水化产物的形貌和微区元素组成的角 度系统分析了激发剂对粉煤灰活性碱激发剂是碱激发胶凝材料的专业术语,在化学中叫做催化剂。 一般是指苛性碱、含碱性元素的硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硫酸盐、碳酸盐等物质。 新闻 贴吧 知道 网盘 图片 视频 地图 文库 资讯 采购 百科碱激发剂 - 百度百科

    了解更多

    基于混凝土添加剂的粉煤灰活性激发和机理分析 - 土木在线

    2023年5月4日  于继寿等采用硫酸、盐酸、氢氟酸激发粉煤灰活性,发现硫酸的激发效果最为理想,在硫酸浓度为0.25 mol/L时,材料的抗压强度达到最大,较空白组提高22%,之后随着浓度增加,抗压强度下降。 图3 酸激发粉煤灰反应机理示意图 3.3.2 碱激发2015年6月8日  3.1 常用的复合激发剂 目前常用的复 合激发剂有:Na OH- Na2 CO3 复合激发剂、石 灰-水泥熟料-石膏复合激发剂、硅酸钠-碳酸盐复合激发剂等。 黄文巧 [17] 采用正交设计试验方法,研究了石膏、粉煤灰、复 合碱性激发剂 对矿渣的激 发作用,结果表明:复合碱 性激发 剂 对矿渣胶砂的性能影响最大。地质聚合物中常用的矿渣激发剂及激发机理 - 豆丁网

    了解更多

    粉煤灰的化学活性及激活方法_百度文库

    3.4以NaCI、CaCl2、Na2SO4作早强剂间接激发粉煤灰 活性 用NaCI、CaCL2作粉煤灰硅酸盐制品的早强剂,能不同程度地提高制品的强度,但其作用并不是在粉煤灰颗粒本身发生,而是通过加快石灰消解和增加石灰在水中的溶解度,来提高溶液中的OH一浓度 ...浅谈粉煤灰活性激发-通过对粉煤灰活性来源的分析,综述了近几年来激发粉煤灰活性的机理研究进展,认为粉煤灰活性激发有3个基本 ... 粉煤灰活性物理激发 即机械粉磨 , 只适用于粗灰 ; 用于化学激发 的激发剂主要是硫酸 盐和强碱 , 而强酸 ...浅谈粉煤灰活性激发 - 百度文库

    了解更多

    矿粉活性激发研究综述 - 百度文库

    常温养护且不加激发剂时,次要的水化产物为:Ca(OH)2、C4AH13、C2ASH8和CS2H;当使用碱性激发剂时次要水化产物为:C4AH13、C2ASH8;当激发剂中含有硫酸根离子时,便会有AFt(即钙矾石)产生;当采用高温养护时,次要水化产物明显与常温2014年9月24日  粉煤灰活性激发剂及其制备方法-5.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述步骤B)中,所述反应的温度为50℃~60℃,所述反应的时间为0.5h~1h。6.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于,所述步骤C)中,所述混合的温度为75℃~85℃。粉煤灰活性激发剂及其制备方法_百度文库

    了解更多

    【分享】粉煤灰在碱性条件下的反应行为研究进展_矿物

    2020年11月27日  由于高钙和低钙粉煤灰中,可溶于HF 的组分所对应物相不同,历超[12]分别采用不同的方法对高 钙和低钙粉煤灰中玻璃体进行定量分析,对低钙粉煤灰中玻璃体含量用Rietveld 全谱拟合方法进行计 算,然后用HF 浸出法验证,最后得出低钙粉煤灰中玻璃体质量针对碱激发粉煤灰-水泥胶凝材料组分、碱激发条件等对碱激发体系机理的研究不完善的问题,本文采用力学性能、XRD及SEM的分析方法,研究常温条件下碱激发剂、苯丙乳液和石灰组分对大掺量碱激发粉煤灰-水泥胶凝材料体系抗压、抗折强度、水化产物及微观结构碱激发粉煤灰—水泥胶凝材料力学性能的研究 - 百度学术

    了解更多

    外加剂对碱激发粉煤灰 X矿渣胶凝 材料早期性能的影响

    2017年6月12日  外加剂对碱激发粉煤灰W矿渣复合体系的凝结时间 流动性能抗压强度微观形貌及晶相组成的影响规 律$找出适合于碱激发粉煤灰W矿渣复合体系的外 加剂(!"实验!;!"原材料 本研究所采用的粉煤灰"ZA#与矿渣"*h#分别 来自阳江某电厂和首都钢铁厂$化学组成如表!2019年5月3日  本发明涉及建筑材料领域,具体涉及一种大掺量低钙粉煤灰早期活性激发剂。背景技术粉煤灰具有潜在的火山灰性活,应用于建材行业是解决其对环境造成危害最有效的手段之一。近年来,人们对粉煤灰“三大效应”的深入研究,粉煤灰的很多优点被逐渐发现并且开始得到认同。然而,由于粉煤灰的 ...一种大掺量低钙粉煤灰早期活性激发剂的制作方法

    了解更多

    高钙粉煤灰地质聚合物的制备及耐久性研究

    2018年5月9日  高钙粉煤灰地质聚合物的制备及耐久性研究 冯泽平 (长沙有色冶金设计研究院有限公司,湖南长沙410011) 摘 要:以新疆某电厂高钙粉煤灰为原料,水玻璃为碱激发剂制备了高钙粉煤灰地质聚合物胶凝材料。研究粉煤灰碱激发-背景介绍文献综述实验方案进度安排O 碱激发粉煤灰存在问题常温无法激发 前期强度低,凝结硬化慢 后期收缩大O 碱激发粉煤灰制制品的优点无后期开裂问题 解决现浇结构体系无法高温养护的问题 高温 蒸养后期不会生成延迟钙矾石生产 ...粉煤灰碱激发 - 百度文库

    了解更多

    粉煤灰固化技术在地基加固和回填施工中的应用_百度文库

    粉煤灰使用大庆石化公司热电厂湿排粉煤灰,基本成分见表1。 固化剂产地:江苏镇江。该产品是1种粉煤灰增强胶结材料,由增强剂、Ⅰ级粉煤灰、MFA激发剂组成,经过球磨工艺深加工充分激发其活性的材料,其基本性质见表2。2023年2月8日  性,研究了电石渣激发矿渣-粉煤灰复合胶凝材料的作用机制。 结果表明:电石渣作为碱激发剂时能为矿渣-粉煤灰 复合胶凝材料提供初始水化所需要的强碱环境,驱动矿渣和粉煤灰发生水化反应。 随着矿渣掺量的增加,复合胶电石渣激发矿渣-粉煤灰复合胶凝材料的作用机制_百度文库

    了解更多

    硫酸盐类及氯盐类激发剂对粉煤灰活性的影响 - 豆丁网

    2014年11月22日  物理粉磨并没有改变粉煤灰的本质结构,因此粉磨到一定细度时,强度就不会有所增长;二是化学活化,即通过化学激发剂来激发粉煤灰的活性,目前常用的粉煤灰激发剂主要有:碱激发(石灰、水玻璃等)、硫酸盐激发(CaSO4、Na2SO4等)、氯盐;三是热力2024年1月12日  碱激发矿渣-粉煤灰复合胶凝材料为代表,主要反应 产物为C-(N-)A-S-H凝胶与N-A-S-H凝胶共存。碱 激发材料次要反应产物种类繁多,不仅取决于前驱 体类型和组成,还受碱激发剂类型和养护条件的影 响[12–13]。 由于碱激发剂的引入,碱激发材料孔溶液比硅基于热力学模拟的碱激发材料物相演变与耐久性能研究进展

    了解更多

    石膏对粉煤灰活性激发的研究进展 - 百度文库

    常用的激发剂有碱性激发、硫酸盐激发、氯盐激发等,其中石膏具有凝结硬化快,耐火性能优良,尺寸稳定、加工性能好,省工、省料、省运输、美观,孔隙率高、质轻,绿色环保并具独特的“呼吸性能”的优点,运用石膏来激发粉煤灰的活性更易制成价廉质轻环保的产品。2014年4月15日  2.1 激发剂添加量对大掺量粉煤灰砂浆早期力学性 能的影响 图1、2 所示的分别是复合激发剂对砂浆抗压强度及抗折 强度的影响,其中胶凝材料由普通 ...复合激发剂对大掺量粉煤灰水泥砂浆 早期力学性能的影响

    了解更多

    _粉煤灰活性激发剂的试验研究 - 百度文库

    2012年3月2日  时对低钙粉煤灰和高钙粉煤灰也进行了对比试验分析。对于大掺量粉煤灰构件来说,为了提高其早期强度,应选用高钙粉煤灰,活性激发 剂宜选石膏或硫酸钠熟石灰复合剂。 关键词: 粉煤灰;活性激发剂;胶砂 中图分类号: TU528.042 文献标志码: A2012年第9期(总第275期)Number9in2012(TotalNo.275)混凝土Concrete原材料及辅助物料MATERIALANDADMDⅡCLEdoi:10.39698.issn.1002—3550.2012.09.020粉煤灰活性激发剂的试验研究张扬L2,李四平1,陈兵1,赵社戌,(1.上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院,上海200240;2.南阳理工学院土木工程系,河南南阳 ...粉煤灰活性激发剂的试验研究 - 道客巴巴

    了解更多
新闻中心
粉煤灰细磨砖
高压雷蒙磨钙粉
石膏矿石多少钱一吨
片麻岩欧版磨
矿渣粉磨站
专业磨粉机品牌厂家有哪些
雷蒙磨粉机北京销售点
磨粉设备
立式磨粉机
高压悬辊磨粉机
LUM超细立式磨粉机
雷蒙磨粉机
立式磨煤机
集团新闻
济南振动筛厂磨粉机设备
砂性高岭土多少价钱一吨
水泥碎石搅拌机
日本宇部磨粉机
做白云石粉需要多少钱
安徽铜陵珍珠岩微粉磨粉机
火电厂碎煤机的作用
机磨粉机器产多少吨磨粉机设备
案例中心
湖南常德石灰石磨粉项目
赞比亚石灰石脱硫项目
新喀里多尼亚镍矿石加工项目
甘肃兰州烟煤磨粉项目
联系我们
19337881562
邮箱:[email protected]
地址:中国-河南-郑州-高新技术开发区-科学大道169号
关注我们