石灰激发粉煤灰强度 为后期

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 摘要: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 2017年1月2日 粉煤灰呈酸性又“先天缺钙” , 人们受天然火山灰加石灰制作胶凝材料的启发 , 一直将石灰作为激发粉煤灰活性的首选物质 , 对此 , 国内外研究者做了大量的研究和应用推广工作 石灰对粉煤灰活性激发作用的研究进展 道客巴巴早期强度低, 阻碍了其利用 为了将粉煤灰潜在活性激发出来, 提高粉煤灰综合利用技术水平, 国内外研 究者进行了长期的、大量的研究工作, 研究内容主要集中在粉煤灰活性激发技术及其机理, 化学激发粉煤灰活性机理研究进展2023年7月17日 粉煤灰水泥在后期具有良好的强度发展特性,其后期强度可以达到或超过普通水泥。 以下是解释粉煤灰水泥后期强度高的几个主要原因: 硅酸盐凝胶形成:粉煤灰中的硅酸 粉煤灰水泥后期强度高吗 知乎

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 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、Na2SO4 三种激发剂协同激发效果显著,3d及 28d抗 压、抗 折强度均超过425水泥强度指标;最 终得到 2023年5月4日 目前粉煤灰活性的激发有3个基本思路:一是“补钙”;二是破坏粉煤灰球形玻璃体表面致密的氧化物壳层,使活性物质得到释放;三是在活性物质释放的同时,能够生成大量增强粉煤灰材料抗压强度的胶凝产物。基于混凝土添加剂的粉煤灰活性激发和机理分析 土 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掺量。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2014年4月15日 大掺量粉煤灰砂浆或混凝土的早期强度发展相当缓慢,但 后期强度却能够提高很多,一般掺粉煤灰混凝土的强度在28 d 到6 个月增长幅度比较大,1 年后仍会继续增长,尤其 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
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复合石灰石粉粉煤灰矿渣混凝土宏观性能演化规律与微观机理
摘要: 基建投入增加导致我国对水泥的需求量增长,带来较大的环境污染和资源耗费,采用石灰石粉等矿物掺合料替代水泥作为辅助胶凝材料配制复合混凝土不仅可以实现固废再利用而且进一步 2015年1月17日 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 粉煤灰的活性激发与大掺量粉煤灰砼的试验研究 砂浆帮2015年7月29日 掺加可溶性硅铝材 料使制品早期强度提高, 是因为硅酸盐水化反应的 粉煤灰中活性氧化硅与熟石灰反应生成C S H 凝胶, 称为碱性激发; 活性氧化铝与熟石灰反应生 成 C A H, 在Ca SO4 存在的情况下, 生成钙矾石, 前提条件是水热合成, 在水化反应石灰粉煤灰混合料强度形成机理及提高早期强度的措施 豆丁网2023年7月21日 本文综合论述了粉煤灰的碱激发反应活性及活性组分含量评估方法,总结了粉煤灰碱激发 20的Na 2 SiO 3NaOH混合溶液激发粉煤灰所制备地聚物的抗压强度比以相同模数K 2 SiO 3KOH混合溶液为激发剂制备地聚物的 粉煤灰碱激发制备地质聚合物研究进展
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粉煤灰掺量对长龄期混凝土后期强度的影响养护
2019年7月30日 2 粉煤灰掺量对混凝土后期强度的影响 2 . 1 不同龄期粉煤灰混凝土抗压强度试验 粉煤灰不同掺量 (0% ~ 60%) 下,成型混凝土试件,在标准条件下养护至规定龄期 (28d、60d、180d、365d) 后,测定其抗压强度值,如表 4、图 1 所示。石灰粉煤灰稳定碎石基层强度机理及影响因素火山灰反应是指二灰类基层中的 活性硅、铝矿物在石灰的碱性激发下解 离,在水的参与下与Ca(OH)2反应生成 含水的硅酸钙和铝酸钙的过程。其反应 式为:SiO2 + xCa(OH) 2 + (nx)H2O = xCaOSiO2nH2OAl2O3 石灰粉煤灰稳定碎石基层强度机理及影响因素百度文库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 生产制品 砌块 砖 预制柱 预制梁 预制叠合板粉煤灰碱激发 百度文库2014年4月15日 21 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

粉煤灰水泥后期强度高吗 知乎
2023年7月17日 粉煤灰水泥在后期具有良好的强度发展特性,其后期强度可以达到或超过普通水泥。以下是解释粉煤灰水泥后期强度高的几个主要原因: 硅酸盐凝胶形成:粉煤灰中的硅酸盐物质可以与水中的氢氧根离子结合,形成硅酸盐凝胶。2004年10月28日 粉煤灰的化学活性指粉煤灰的火山灰性质,它来源于煤粉在高温燃烧后收缩成球状液珠后迅速冷却而形成的玻璃体中可溶性的SiO2,Al2O3,活性SiO2,Al2O3与石灰和水混合后能生成水化硅酸钙(CSH)和水化铝酸钙(CAH)粉煤灰中的玻璃体越多,火山灰化学反应化学激发粉煤灰活性机理研究进展柯国军 豆丁网2022年12月27日 宋少民等[19] 研究了石灰石粉与低品质粉煤灰复掺的抗硫酸盐侵蚀,结果表明:在矿物掺合料总掺量在 40% 的条件下,石灰石粉与低品质粉煤灰比例为 7:3、8:2 的试件抗压强度明显降低,且降低约 16%,石灰综述评论:石灰石粉作为混凝土矿物掺合料的研究及应用综述但 随粉 煤灰引 起的 环 境问题日益恶化和粉煤灰在建材中应用后 对节约能 源、 源 资 的积极作用, 以及 粉煤灰 建材 资源化 观点 为更多 人所 接受, 粉煤灰掺加 石灰和硫酸 盐作 为激发 粉煤 灰活 性的一 个系 统 的意义越来越大, 对这一系统进行深 入的研究不 仅有粉煤灰石灰硫酸盐系统 百度文库

水玻璃激发粉煤灰、矿粉活性的试验探究 百度文库
水玻璃激发粉煤灰、矿粉活性的试验探究( 2) 粒化高炉矿渣是一种具有潜在水硬性的亚稳态的玻璃态物质,其主要成分除SiO2和Al2O3外还有CaO,因此它的活性成分多于粉煤灰,活性略高于粉煤灰。矿渣有水硬活性,用纯水与磨细的矿渣拌合,水化非常慢 2021年6月13日 文章编号,,3粉煤灰激发剂影响大掺量粉煤灰混凝土抗压强度的试验 y A s h C o n c r e t e 颜文华 浙江省围海建设集团股份公司,浙江宁波3 1 5 0 0 0 摘 要: 单掺熟石灰对粉煤灰混凝土 2、后期强度 激发剂影响大掺量粉煤灰混凝土抗压强度的试验研 2017年1月2日 石灰对粉煤灰活性激发作用的研究进展王 智 钱觉时 卢 浩重庆建筑大学材料科学与工程系重庆市 摘 要: 综述了石灰对粉煤灰活性激发作用的研究结果分析了其水化反应过程提出按等当量比较生、熟石灰激发粉煤灰活性的合理性和可行性分析 石灰对粉煤灰活性激发作用的研究进展 道客巴巴2014年9月29日 113性能测试131试样制备所用粉煤灰活性不高,为突显粉煤灰石灰水系统的早期性能差异 由表4可知,二水石膏和800℃煅烧石膏对粉煤灰早期激发作用不明显,但后期作用显著,制品强度约为未掺激发剂者5倍,掺入1250℃煅烧石膏的制品早期和 煅烧石膏活性及激发粉煤灰机理的研究 豆丁网
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碱激发粉煤灰固化淤泥的强度特性及微观机制百度文库
碱激发粉煤灰固化淤泥的强度特性及微观机制碱激发粉煤灰固化淤泥的强度 特性及微观机制 当采用Na2SO4单独激发石灰粉煤灰 混合原料时,石灰首先溶解于水生成OH-和Ca2+,Na2SO4溶解 水后生成大量SO42+,在碱性环境下,部分粉煤灰同样被溶蚀释 2023年10月10日 结果表明:碱性激发剂可以提升粉煤灰的活性,加快水化反应,可以加快早期强度发展和提高后期强度;随着碱激发剂的增加,粉煤灰改良膨胀土的无侧限抗压强度先增后降,10%掺量的NaOH为最佳掺量;土体中孔隙类型复杂,碱激发改良土微观发现产生的凝胶可以填充碱激发低钙粉煤灰改良膨胀土的工程特性及微观机理2015年8月29日 试验结果表明:在适宜掺量下,石灰石粉等量替代粉煤灰或矿粉,可以有效地改善工作性能,而随着替代量的增加,工作性能呈先增后减的趋势;石灰石粉取代粉煤灰或矿粉的量在50%之内时,对混凝土各龄期强度影响不大,但完全替代时,对混凝土的后期强度石灰石粉粉煤灰矿粉多元复掺对混凝土性能的影响 豆丁网2014年9月11日 石灰、粉煤灰稳定土(底)基层施工工艺石灰、粉煤灰稳定土具有良好的力学性能,初期强度和稳定性较低,后期强度和稳定性较高。实践证明,强度形成较好的石灰稳定土具有较高的抗压强度(最高能达到4~5MPa)和一定的抗拉强度,且成本低,板体性好,具有很大的刚度和荷载分布能力。石灰、粉煤灰稳定土(底)基层施工工艺 道客巴巴
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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;三是热力强度的各因素主次关系为:石灰+水泥脱硫石膏粉煤灰。早期强度取决于钙矶石晶体的生成,后期强度取决于水。一定细度的粉状二水石膏在适宜的激发条件下能与活性。实验表明l:3的石灰砂浆的抗压强度只O4~06MPa,而用级灰配制的粉煤灰一石灰砂浆的强度可石灰激发粉煤灰强度为后期煅烧石膏活性及激发粉煤灰机理的研究 煅烧石膏活性及激发粉煤灰机理的研究 首页 文档 视频 音频 文集 文档 公司财报 以粉煤灰 、 石灰配合比为 80 : ( 20 ,外掺 2 5 %煅烧石膏 以 SO3 %计 ) , 对比样中以二 水石膏取代煅烧石膏 , 掺量不变 。W/ C 比为 0 煅烧石膏活性及激发粉煤灰机理的研究 百度文库浅谈粉煤灰对混凝土强度的影响31粉煤灰的二次水化反应粉煤灰中活性成分之所以能参与火山灰反应,在于粉煤灰颗粒中的玻璃相在碱性条件下可以破裂而 溶出活性成分,然后得以与Ca(OH)2反应生成CSH这种对强度有贡献的产物[5]。有研究[6]表明:在 浅谈粉煤灰对混凝土强度的影响百度文库

碱激发粉煤灰—水泥胶凝材料力学性能的研究 百度学术
碱激发粉煤灰水泥胶凝材料体系主要以粉煤灰、水泥、石灰和碱激发剂为原料,制备过程中 凝材料体系早期抗压、抗折强度影响顺序为碱激发剂>石灰>水胶比,其中,碱激发剂掺量与碱激发粉煤灰水泥材料的抗折强度灰色关联度最高,其3d、7d 和28d时,碱 摘要: 以矿粉和粉煤灰为主要原料,NaOH和Na 2 SiO 3 5H 2 O为固体碱激发剂,制备地聚合物注浆材料,考察激发剂的模数、掺量及养护条件对材料性能的影响。当固体碱激发剂模数为10,掺入量为8%(质量分数)时,注浆材料初凝时间为120 min,工作时间可达50 min,经 固体碱激发矿粉/粉煤灰注浆材料性能及机理研究 jtxb2014年11月14日 石灰稳定类材料包括:石灰土、石灰砂砾土、石灰碎石土等。其强度形成主要指石灰与细粒土的相互作用。 强度形成原理: (1)土中掺入适量的石灰,并在最佳含水量下压实后,既发生了一系列的物理力学作用,也发生了一系列的化学与物理化学作用。石灰稳定类材料强度形成原理 结构理论 土木工程网2023年4月11日 这是因为粉煤灰前期活性较低,参与水化程度小,相应的水化产物较少,因而早期强度较低;随着龄期的增长,粉煤灰与 Ca(OH) 2 发生反应生成 CSH 凝胶,强度逐渐增加,且后期强度增长幅度明显高于不掺粉煤灰;但是当粉煤灰掺量过多时,由于没有足够的[7]多种矿物掺合料对混凝土工作性能和力学性能的影响研究
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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 在混凝土中掺入粉煤灰后,随着粉煤灰掺量的增加,早期强度(28天以前)逐减,而后期强度逐渐增加。粉煤灰 与熟石灰对粉煤灰活性激发的影响,发现在粉煤灰等量取代50%(质量分数,下同)水泥、激发剂掺量为粉煤灰质量的3 %时,生石灰对 由以上分析知,在未加入明矾、生石灰时,粉煤灰的活性不能得以激发,呈现为惰性;在水化反应中 凝结时间较长,早期强度较低;而加入激发剂后粉煤灰参加化学反应,不再呈现惰性,使凝结时间缩短, 早期强度增大 !"#“水泥黏土粉煤灰生石灰”固化浆液性能试验 百度文库2022年11月10日 早期强度低于基准混凝土粉煤灰;掺量合适,28d 强度率高于基准混凝土;粉煤灰掺量过大,各龄期强度均低于基准混凝土。 ( 2 )粉煤灰对凝结时间的影响 粉煤灰掺量越大,浆体凝结时间越长。粉煤灰掺量超过 30% ,浆体凝结时间涨幅增大。浅析粉煤灰的变化对混凝土质量的影响强度效应反应2015年7月29日 掺加可溶性硅铝材 料使制品早期强度提高, 是因为硅酸盐水化反应的 粉煤灰中活性氧化硅与熟石灰反应生成C S H 凝胶, 称为碱性激发; 活性氧化铝与熟石灰反应生 成 C A H, 在Ca SO4 存在的情况下, 生成钙矾石, 前提条件是水热合成, 在水化反应石灰粉煤灰混合料强度形成机理及提高早期强度的措施 豆丁网
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粉煤灰碱激发制备地质聚合物研究进展
2023年7月21日 本文综合论述了粉煤灰的碱激发反应活性及活性组分含量评估方法,总结了粉煤灰碱激发 20的Na 2 SiO 3NaOH混合溶液激发粉煤灰所制备地聚物的抗压强度比以相同模数K 2 SiO 3KOH混合溶液为激发剂制备地聚物的 2019年7月30日 2 粉煤灰掺量对混凝土后期强度的影响 2 . 1 不同龄期粉煤灰混凝土抗压强度试验 粉煤灰不同掺量 (0% ~ 60%) 下,成型混凝土试件,在标准条件下养护至规定龄期 (28d、60d、180d、365d) 后,测定其抗压强度值,如表 4、图 1 所示。粉煤灰掺量对长龄期混凝土后期强度的影响养护石灰粉煤灰稳定碎石基层强度机理及影响因素火山灰反应是指二灰类基层中的 活性硅、铝矿物在石灰的碱性激发下解 离,在水的参与下与Ca(OH)2反应生成 含水的硅酸钙和铝酸钙的过程。其反应 式为:SiO2 + xCa(OH) 2 + (nx)H2O = xCaOSiO2nH2OAl2O3 石灰粉煤灰稳定碎石基层强度机理及影响因素百度文库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 生产制品 砌块 砖 预制柱 预制梁 预制叠合板粉煤灰碱激发 百度文库
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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 21 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 2023年7月17日 粉煤灰水泥在后期具有良好的强度发展特性,其后期强度可以达到或超过普通水泥。以下是解释粉煤灰水泥后期强度高的几个主要原因: 硅酸盐凝胶形成:粉煤灰中的硅酸盐物质可以与水中的氢氧根离子结合,形成硅酸盐凝胶。粉煤灰水泥后期强度高吗 知乎2004年10月28日 粉煤灰的化学活性指粉煤灰的火山灰性质,它来源于煤粉在高温燃烧后收缩成球状液珠后迅速冷却而形成的玻璃体中可溶性的SiO2,Al2O3,活性SiO2,Al2O3与石灰和水混合后能生成水化硅酸钙(CSH)和水化铝酸钙(CAH)粉煤灰中的玻璃体越多,火山灰化学反应化学激发粉煤灰活性机理研究进展柯国军 豆丁网2022年12月27日 宋少民等[19] 研究了石灰石粉与低品质粉煤灰复掺的抗硫酸盐侵蚀,结果表明:在矿物掺合料总掺量在 40% 的条件下,石灰石粉与低品质粉煤灰比例为 7:3、8:2 的试件抗压强度明显降低,且降低约 16%,石灰综述评论:石灰石粉作为混凝土矿物掺合料的研究及应用综述

粉煤灰石灰硫酸盐系统 百度文库
但 随粉 煤灰引 起的 环 境问题日益恶化和粉煤灰在建材中应用后 对节约能 源、 源 资 的积极作用, 以及 粉煤灰 建材 资源化 观点 为更多 人所 接受, 粉煤灰掺加 石灰和硫酸 盐作 为激发 粉煤 灰活 性的一 个系 统 的意义越来越大, 对这一系统进行深 入的研究不 仅有