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 2017年11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 三种激发剂协同激发效果显著, 3 d及28 d抗压、抗折强度 复合激发剂对大掺量粉煤灰水泥强度的影响
了解更多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 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配比为:粉煤灰75%、熟 复合激发剂对大掺量粉煤灰水泥强度的影响
了解更多本论文结合各类化学激发剂的特点,采用多种激发剂复合激发的方式,研究了复合激发剂对大掺量粉煤灰水泥强度的影响,以期为粉煤灰综合利用的理论及技术带来改变和突破。粉煤灰活性激发及大掺量粉煤灰混凝土力学性能研究. 粉煤灰作为工业副产品,在我国的排放量巨大,但其利用率较低,增加环境负荷,而大掺量粉煤灰混凝土作为一种新型"绿色"材料,将粉 粉煤灰活性激发及大掺量粉煤灰混凝土力学性能研究 - 百度学术
了解更多摘要: 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 综合相关专家粉煤灰早期活性激发的研究资料,本文研发了以硫酸钠和熟石灰组成的粉煤灰活性复合激发剂。. 首先通过大掺量粉煤灰水泥胶砂强度试验,初步确定了复合激发剂的适宜 粉煤灰的活性激发与大掺量粉煤灰砼的试验研究 - 百度学术
了解更多2014年4月15日 摘 要:以硫酸钠(Na2SO4)和熟石灰( Ca(OH)2)作为粉煤灰的复合激发剂 ,研究了激发剂对大掺量粉煤灰水泥砂浆早期力学性能的影 响 。2015年1月17日 本文采用化学激发措施激发粉煤灰活性,具体研究路线为:首先以砂浆为试验载体(粉煤灰60%+水泥40%,质量百分比),优选单掺效果显著的化学激发剂,在此基 粉煤灰早期活性激发及其机理研究 砂浆帮
了解更多2014年9月9日 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:文章编号:1002-3550(2012)09-0063-02ExpctivaZHANGYang1,22019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 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2017年11月21日 璃模数对激发粉煤灰和矿粉活性的影响以及三者 与淤泥混合后的相互作用及硬化后强度特性还未 可知.本文选取水玻璃作为激发剂,采用粉煤灰和 矿粉作为主要固化材料固化疏浚淤泥,完全代替 水泥、石膏等材料,来研究粉煤灰和矿粉掺量、水当模数在1.2~1.6范围,水玻璃掺量为20%时,抗压强度可以达到最佳值。 (2) 粉煤灰和矿渣中的活性物质溶出后使水玻璃发生固结,粉煤灰和矿渣颗粒被包裹在其中形成冻结体,粉体颗粒与周围冻结体紧密黏结,在碱激发浆体中粉煤灰和矿渣颗粒结构完整,没有像水玻璃对粉煤灰矿渣地聚合物强度的影响及激发机理 - 仁和软件
了解更多对硫酸钠、熟石灰、硅酸钠、石膏、硫酸钠熟石灰复合剂5种粉煤灰活性激发剂进行了试验对比研究,同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 ...2020年8月7日 影响蒸养超细粉煤灰混凝土早期强度的因素很多,在已对水胶比、预养时间等因素进行研究的基础上[5],本文采用我国铁路Ⅲ型预应力混凝土轨枕常用的蒸养制度,主要研究激发剂种类和掺量、超细粉煤灰细度和掺量、硅灰掺量和矿蒸养超细粉煤灰混凝土早期强度影响因素研究_养护
了解更多水玻璃激发粉煤灰、矿粉活性的试验探究 粉煤灰和矿粉是比较典型的可以被激发剂激发而发生水化、产生强度的胶凝材料。利用粉煤灰、矿粉取代混凝土中的部分水泥和细集料,较好地改善混凝土的某些性能并节约水泥,一直是人们研究、关注的课题,而发挥粉煤灰、矿粉的活性或活性成分,却是 ...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2020年3月2日 激发剂 浓度增大,不利于粉煤灰基地聚物良好的工作性能,但有利于其强度增大。激发剂模数增大,粉煤灰基地聚物的 力学性能和工作性能呈下降趋势。本研究中粉煤灰基地聚物最大的强度能达到61.35 MPa。 关键词:地聚物;粉煤灰;激发剂性质;液固比2020年3月2日 激发剂 浓度增大,不利于粉煤灰基地聚物良好的工作性能,但有利于其强度增大。激发剂模数增大,粉煤灰基地聚物的 力学性能和工作性能呈下降趋势。本研究中粉煤灰基地聚物最大的强度能达到61.35 MPa。 关键词:地聚物;粉煤灰;激发剂性质;液固比碱激发剂对粉煤灰基地聚物性能影响研究 - csust
了解更多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 ...2013年8月3日 2010年第8期(总第250期)Number8in2010(TomlNo.250)混凝土Concrctc预拌砂浆READYMIXEDMORTARdoi:10.3969/j.issn.1002—3550.2010.08.038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吴纯超蚰,杨海龙劬。孔祥明舢。宋常 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2020年6月25日 1.一种大掺量低钙 粉煤灰早期活性激发剂,其特征在于,该激发剂由三乙醇胺与氢氧化钙复配所得,所述乙醇胺与氢氧化钙的质量比为1:150。 2.如权利要求1所述的一种大掺量低钙粉煤灰早期活性激发剂,其特征在于,使用时,所述三乙醇胺的掺量为0.02%、氢氧化钙的掺量为3%。2022年11月28日 究碱激发矿渣-粉煤灰的性能,认为其最佳配比为:粉煤灰/矿渣 = 1,Na 2O 掺量为6%。马倩敏[21]使用 水玻璃和NaOH 复合激发矿渣,研究发现Na 2O 掺量为6%,模数为1.5 时,矿渣的激发效果最佳,抗压 强度达到最大值。 3.2. 外加剂碱激发多元复合胶凝材料研究进展 - hanspub
了解更多摘要: 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 2015年12月20日 辽宁沈阳110 16 8 )摘要: 目的以赤泥为主体成分, 研制一种粉煤灰早期强度激发剂. 方法先用赤泥单独激发粉煤灰早期强度, 后使用赤泥与石灰、 石膏复合激发. 通过测定试块3 d 、 7d 和2 8d 抗压强度来评定激发效果. 结果表明随着赤泥掺量 ...赤泥复合激发剂对粉煤灰的激发作用 - 道客巴巴
了解更多粉煤灰激发剂的研究-并对粉煤灰的活化机理进行深入的研究 ,其目的是提高粉煤灰在水泥中的用量以及提高水泥的早期强度 。1 试验原材料(1) 粉煤灰 。实验采用哈尔滨热电厂粉煤灰 。粉煤灰的化学成份见表 1。引用本文: 柯国军, 杨晓峰, 彭红, 贾非, 岳洪涛. 化学激发粉煤灰活性机理研究进展[J]. 煤炭学报, 2005, (3).化学激发粉煤灰活性机理研究进展
了解更多2006年6月20日 研究不同激发剂对以粉煤灰为原料制备的地聚合物抗压强度的影响.研究结果表明:不同浓度的NaOH和KOH溶液对粉煤灰的激发效果较差,粉煤灰基地聚合物的抗压强度较低.碱溶液和K2SiO3溶液复合可提高激发效果,提高粉煤灰基地聚合物的抗压强度.激发效果最好的是K2SiO3溶液;随着K2SiO3溶液浓度的 ...2023年3月27日 Barbhuiya 等[3] 发现由 70% ( 质量分数) 粉煤灰和 30% ( 质量分数) 偏高岭土组成的 地聚物比仅由粉煤灰组成的地聚物具有更高的抗压强度,且增加碱激发剂的模数可以使粉煤灰反应更完全, 地聚物微观结构孔隙更少。碱激发矿粉-粉煤灰-偏高岭土地聚物水化行为和力学性能
了解更多2024年4月19日 同时,通过调整发泡剂的添加量,探索最佳的发泡效果。所有配比均在实验室条件下进行小规模试验,以确保数据的准确性和可重复性。碱激发粉煤灰胶凝材料的制备过程包括混合、激发、发泡和固化四个步骤。将粉煤灰与碱激发剂按照预定配比混合均匀。影响粉煤灰碱Βιβλιοθήκη Baidu激发的因素很多,其中起主要作用的有:碱的种类和pH值、温度、粉煤灰结构与表面状态等。一般来说,碱性越强,pH值越高,温度越高,碱激发作用越强;而网络聚合度高,网络连接程度越高,破坏网络需要能量越大,碱激发作用越困难,需要 粉煤灰的化学活性及激活方法_百度文库
了解更多2021年1月27日 针对粉煤灰活性提高的方法主要有增加粉煤灰细度的物理方法和添加激发剂激发粉煤灰活性的化学方法两种,如张再勇等人[3]使用乙二醇、三乙醇胺、二甘醇和木质磺酸钙复合制备助磨剂,采用该助磨剂对II级粉煤灰进行球摘 要:以粉煤灰为原料,NaOH 为激发剂,制备出高抗压强度的粉煤灰基碱激发胶凝材料,研究养护条件对粉煤灰基碱激发胶凝材料抗压强度的影 响。 用 X 射线衍射分析不同龄期粉煤灰基碱激发胶凝材料的矿物组成,并用带能谱分析的扫描电镜观察不同龄期材料的微观形貌和区域元素组成。NaOH激发粉煤灰基胶凝材料的水化产物_百度文库
了解更多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 1)目前,粉煤灰免烧陶粒所采用的主要原料为粉煤灰和水泥,并辅以激发剂、黏结剂和发泡剂等。激发剂多采用生石灰和石膏,黏结剂多采用水玻璃和黏土等。发泡剂多采用双氧水、铝粉、锌粉、碳酸氢钠和碳酸氢铵等。免烧陶粒亦可分为多孔型和致密型。粉煤灰陶粒的研究进展
了解更多2023年7月21日 Sasui等人 [70] 研究发现,NaOH溶液激发粉煤灰浆体的终凝时间为2.16h,而NaOH-Na 2 SiO 3 复合激发粉煤灰浆体的终凝时间缩短为1.92h,同时,NaOH-Na 2 SiO 3 激发粉煤灰所得地聚物的抗压强度高于单一NaOH溶液激发的地聚物。复合激发剂的 研究了不同激发剂对铸造粉尘-粉煤灰基地质聚合物抗压强度的影响。结果表明:不同浓度的NaOH和KOH溶液的激发效果较差,制备的铸造粉尘-粉煤灰基地质聚合物的抗压强度较低。NaOH和KOH溶液与K2SiO3溶液混配复合激发剂可提高铸造粉尘-粉煤灰基地质聚合碱激发剂对铸造粉尘-粉煤灰基地质聚合物抗压强度的影响 ...
了解更多2019年6月18日 2.2 不同碱激发剂对不同掺量粉煤灰UHPC 流动性 能、抗压、抗折强度的影响 UHPC中,随着粉煤灰掺量的增加,砂浆浆体流动性会 越来越好,故掺入大量的粉煤灰来改善施工性能是解决施 ...2023年5月30日 第5期 朱绘美,等:粉煤灰性质对微波加热碱激发材料强度发展的影响 1.2 试件制备 AAFA 胶凝材料的配合比如表 2 所示,其中 AFA为基准试件,通过对比AFA与AFB的性能分 析粉煤灰中 Ca 含量对试件性能的影响,通过对比 AFA、AMFA与AUFA的性能 粉煤灰性质对微波加热碱激发材料 强度发展的影响
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