粉煤灰强度激发

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激发要求的最低pH;并通过X射线衍射粉煤灰 石灰体系是粉煤灰最基本的活性激发体系, Ca (OH)2能与粉煤灰大量的铝 硅玻璃体中的活性 SiO 2 , Al 2 O 3 发生火山灰反应, 生成具有较高强度和水硬性的水化硅酸钙 (C S H)化学激发粉煤灰活性机理研究进展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 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 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 复合激发剂对大掺量粉煤灰水泥强度的影响

粉煤灰的活性激发方法与技术研究陶宇燕 道客巴巴
2019年3月5日 粉煤灰 作为填充料用于 路面工程土转入负温养护前 , 混凝土的抗压强度不低于 设计强度的 40%。 暖棚主要由棚盖 、支承结构和 保温层的围 护结构等 组成。 我们通常采用的 铝硅酸盐玻璃体在碱性环境中,才能表现出活性为了提高粉煤灰混凝土的早期强度,必须激发 粉煤灰的活性,而粉煤灰活性激发的关键是使 SiO 和 AlO 键断裂, SiO 和 AlO 键的断裂主要受 OH 刘媛媛西安院粉煤灰化学活性激发研究百度文库粉煤灰是燃煤电厂中煤粉燃烧后的固体废弃物,其日益累积不但会占用大量土地资源,还会破坏原有的自然环境,造成严重污染,近年来粉煤灰的处理和资源化利用受到广泛关注激发粉煤灰的潜在 粉煤灰的活性激发与机理研究进展 百度学术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反应机理,归纳了粉煤灰类型、激发剂、原料配比和养护制度等关键因素对地聚物形成和性能的影响规律,提出了目前研究存在的一些 粉煤灰碱激发制备地质聚合物研究进展

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 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。 结果表明:随复合激发剂添 2021年4月5日 粉煤灰颗粒在不同龄期形成具有不同反应程度与尺寸的嵌入式微观结构,对材料力学性能起到不利影响;但粉煤灰的活化程度随龄期延长逐渐变大,对后期强度发展有持续贡献。 粉煤灰对碱激发矿渣/粉煤灰体系的作用机理研究 jtxb2021年10月13日 粉煤灰混凝土强度影响极大。为获得大掺量 高强度粉煤灰混凝土,须使用质量优良的减 水剂,并控制适宜的掺量,对于“迈地100”与 FDN 高效减水剂,其掺量控制在0.3%—1. 0%较好。3.4 激发剂掺量对粉煤灰混凝土强度的影响 本工作选用激发剂A、B、G大掺量高强粉煤灰混凝土的研究摘要: 研究了粉煤灰的物理化学特性,设计了四种方案对粉煤灰进行改性,旨在扩大粉煤灰的应用通过对比改性前后Na 2 SiO 3粉煤灰试块的强度,使粉煤灰在改性前后的反应速度通过试块的强度得以体现扫描电镜照片显示,在机械粉磨结合化学激发处理后,坚硬的外壳大部分被破坏 27 Al的核磁共 碱激发对粉煤灰活性的影响 USTB

碱激发下粉煤灰–市政污泥固废基混凝土抗冻融性能
2024年8月22日 研究结果表明:随冻融循环次数增加,混凝土表观损伤愈发严重,内部孔隙增多,相对动弹性模量及相对抗压强度逐渐降低;与对照组相比,粉煤灰及碱激发剂的加入可以改善市政污泥对混凝土冻融耐久性的劣化效果,降低混凝土在冻融循环作用下的质量损失、动2020年2月10日 通过力学性能测试研究了水玻璃掺量和模数对粉煤灰矿渣地聚合物抗压强度的影响。根据水玻璃的胶团结构和地聚合物的微观形貌特征,分析了SiO 2 /Na 2 O对强度的影响规律和水玻璃胶团在地聚合物中的聚合反应过程。结果 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2024年4月25日 确表征碱激发粉煤灰矿粉体系流变性能提供了理 论和实验依据。 1 实 验 11 原材料和配合比 本研究采用的粉煤灰(FA)选取F类I级灰,矿渣粉(GGBS)级别为S95。它们的化学组成见表1。矿渣和粉煤灰的各项指标均满足GB/T 180462017和GB/T 15962017规定碱激发粉煤灰矿渣胶凝材料的流变性能2021年6月15日 Komljenovic等[8]通过不同碱激发剂激发粉煤灰,以 抗压强度为指标,发现碱当量一定时,NaOH+Na2 SiO3碱激发效果最好Al鄄Majidi 等[9]通过水玻璃碱 激发粉煤灰与高炉矿渣制备地聚物混凝土,改变其 初期养护温度为60益,发现前期抗压强度有很大提 高,但28d抗压 碱激发剂对地聚物固化黄土工程特性的影响

碱激发粉煤灰钢渣粉协同固化膨胀土力学特性与微观机理研究
摘要: 针对北疆供水一期工程的膨胀土受干湿冻融循环作用引起力学特性劣化诱发的工程灾变问题,本工作采用钢渣粉,粉煤灰两种工业废渣作为固化材料,NaOH作为碱性激发剂对膨胀土进行改良,通过开展无侧限抗压强度,直接剪切,侧限压缩,SEM扫描电镜和X射线衍射试验,探究碱性激发工业废渣固化膨胀土 2022年1月28日 微观分析表明: 粉煤灰和矿渣中的活性物质溶出使水玻璃固结, 将粉煤灰和矿渣颗粒包裹其中形成冻结体, 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, 而硅酸盐水泥颗粒在水化反应时则是完全解体; 水玻璃既作为激发剂又水玻璃对粉煤灰矿渣地聚合物强度的影响及激发机理 道客巴巴摘要 为解决废弃淤泥资源化,以及单一水泥固化剂高能耗、高污染、高排放等问题,采用碱粉煤灰混合料对淤泥进行固化处理,考虑不同养护龄期、激发剂和固化剂掺量条件,开展无侧限抗压、X射线衍射和扫描电子显微镜试验,观测了固化淤泥的典型 展开更多 In order to solve 碱激发粉煤灰固化淤泥的强度特性及微观机制研究【维普期刊 2020年6月25日 [0002] 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,由于粉煤灰的早期活性难以激发,导致水泥基材料早期强度过低,已很大程度限制了在工程中 一种大掺量低钙粉煤灰早期活性激发剂专利检索早期强度建筑

碱激发多元复合胶凝材料研究进展
2022年11月28日 Chi M [20]从强度、吸水率和干燥收缩三个方面研 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15 时,矿渣的激发效果最佳,抗压 32引用本文: 柯国军, 杨晓峰, 彭红, 等 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2024年9月13日 本文利用曲面响应法对碱激发矿渣钢渣粉煤灰复合胶凝材料的配比进行了优化设计,并得到了以下结论: (1)粉煤灰、钢渣及碱当量含量对碱激发材料的28d抗压强度与压折比具有显著影响,且三者之间存在相互作用的复杂关系。技术 碱激发矿渣钢渣粉煤灰复合胶凝材料的配比优化2022年4月25日 不同粉煤灰掺量混凝土的抗压强度,结果发现,当粉煤灰替代率大于40%时,抗压强度反而减少,特别 是在初期,如果粉煤灰与高强度水泥混合,则粉煤灰的掺量可以提升至40%往上。粉煤灰的掺量越大生 Open Access粉煤灰作为混凝土掺合料的研究综述 hanspub

【分享】用超细磨粉煤灰与粉煤灰激发剂提高粉煤灰品质强度
2020年4月13日 FA指原状粉煤灰: PFA指超细磨粉煤灰; FAC指掺入 了活性激发剂CF的原状粉煤灰; PFAC指掺入了活性激发剂的超细磨粉煤灰,即粉煤灰复合超细粉。 上表说明,机械粉磨对提高粉煤灰砂浆流动度、 强度有一定效果,而活性激发剂CF能显著改善胶凝材料与高效减水剂的相容性,提高其早期强度和抗折强度。2021年1月27日 图4化学激发剂对粉煤灰活性的影响 6结论 采用物理球磨的方法对本地的低品质粉煤灰改性,随球磨时间的提高细度有所提高,粉煤灰水泥胶砂试块强度提高,粉煤灰强度活性指数提高,综合能源节省和减少球磨时间等问题确定最佳球磨时间为4h。【分享】低品质粉煤灰的活性激发研究通过大量研究人们发现粉煤灰和矿粉的活性在碱性介质或酸性介质,特别是碱性介质中可以得到激发,同时也找到一些激发粉煤灰和矿粉活性的方法和途径,但存在难以快速、充分和经济地激发其活性的问题,表现在粉煤灰和矿粉成型制品早期强度比较低。因此水玻璃激发粉煤灰、矿粉活性的试验探究 百度文库2023年3月9日 粉煤灰对淤泥的固化机理,通过无侧限抗压强度、抗剪强度试验探究水泥/矿渣/粉煤灰配比、固化剂掺量、养护龄期对固化淤 泥土强度的影响,结合核磁共振弛豫分析(NMR)、矿物成分分析(XRD)、微观结构分析(SEM)探究结合水量、水化物种类、微粉煤灰固化淤泥的水分转化规律及其固

碱激发剂对粉煤灰基地聚物性能影响研究
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6135 MPa。 关键词:地聚物;粉煤灰;激发剂性质;液固比2024年4月19日 碱激发粉煤灰过程机理及其发泡胶凝材料的高性能化1本文概述随着建筑行业对环境 其力学性能与传统的水泥材料相当,但其硬化速度更快, 早期强度更高,而且后期强度还有一定的增长。碱激发胶凝材料还具 有良好的抗腐蚀性能 碱激发粉煤灰过程机理及其发泡胶凝材料的高性能化 豆丁网2020年11月13日 激发粉煤灰的潜在活性是提高粉煤灰综合利用率的关键。 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。粉煤灰的活性激发与机理研究进展 Research progress on 粉煤灰的化学活性及激活方法下面略述几种体系激发粉煤灰火山灰活性的机理。31粉煤灰一石灰一 35其它有助于提高粉煤灰硅酸盐制品强度的方法 粉煤灰中的活性硅铝含量与制品强度有很大关系,在粉煤灰硅酸盐混凝土中提高可溶性硅铝含量 粉煤灰的化学活性及激活方法百度文库

不同因素对碱激发粉煤灰砂浆强度的影响及机理研究百度文库
行,但对碱激发粉煤灰砂浆孔结构特征的研究则相 对较少. 文中基于压汞试验,以碱激发粉煤灰砂浆为 2 压汞试验结果及分析 研究对象,探究碱激发粉煤灰砂浆的孔结构特征,并 分析孔隙分布特征对抗压强度的影响. 1 试验原材料及试验方法 1. 1 原2021年4月5日 摘要: 碱激发胶凝材料是以工业固体废弃物为原料制备的一种绿色无机胶凝材料,具有良好的力学性能与耐久性能。粉煤灰因其独特的球体微观结构与其他固废微粉存在本质区别,因此粉煤灰在碱激发胶凝材料体系中的作用机理亟待研究。以矿渣与粉煤灰为原料,利用碱激发剂制备胶凝材料,并对材料 粉煤灰对碱激发矿渣/粉煤灰体系的作用机理研究 jtxb摘要: 为解决硅酸盐水泥等传统固化剂高能耗,高CO2排放和高污染等问题,采用新型低碳碱激发粉煤灰胶凝材料对淤泥进行固化处理,开展养护龄期,激发剂类型及掺量多种因素影响下固化淤泥无侧限抗压强度,X射线衍射,扫描电镜,热重和压汞试验,通过分析抗压强度,化学成分,断面形貌及孔隙结构 碱激发粉煤灰固化淤泥微观机制研究 百度学术2014年9月24日 实验表明,所述粉煤灰活性激发剂掺加量可为05‰~10‰,用于粉煤灰复合水泥中,可使掺加50%粉煤灰的水泥的3d(3天)抗压强度提高4MPa~7MPa,28d(28天)抗压强度提高5MPa~10MPa;在水泥强度不变的条件下,使用所述粉煤灰活性激发剂,可使熟料掺粉煤灰活性激发剂及其制备方法百度文库

粉煤灰早期活性激发及其机理研究 砂浆帮
2015年1月17日 因此,如果可以通过适宜的技术途径激发粉煤灰早期活性,调整粉煤灰潜在活性在水化期的时段分布,使高掺量粉煤灰混凝土早期强度明显提高,无疑将促进粉煤灰大规模利用技术更加完善与实用。 同时,粉煤灰活性激发机理是高掺量粉煤灰 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216h,而NaOHNa 2 SiO 3 复合激发粉煤灰浆体的终凝时间缩短为192h,同时,NaOHNa 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。复合激发剂的模数对地聚粉煤灰碱激发制备地质聚合物研究进展2024年10月13日 粉煤灰胶凝材料激发剂需多种原料和复杂制备,包括粉煤灰、石灰、石膏、硅酸盐水泥等。优化原料比例、球磨时间和外加剂可提高性能。评价包括物理性能、化学稳定性和施工性能。粉煤灰胶凝材料激发剂配方2012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;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

改善粉煤灰混凝土早期强度的途径
2018年6月12日 粉煤灰掺量越高,蒸汽养护激发的效果或优势越明显。但蒸汽养护只能应用于粉煤灰砖、粉煤灰砌块、粉煤灰硅钙板以及粉煤灰加气混凝土砌块等,无法用于路面、大坝、地下建筑等大体积混凝土。 3、采用物理、化学激发措施 粉煤灰活性的物理激发是将粉煤灰2021年8月11日 将粉煤灰掺入量提高到90%,研究了作为碱激发剂的不同模数硅酸钠溶液对高掺量粉煤灰地质聚合物胶 凝浆体性能的影响情况。 2 试验材料和试验程序 21 原材料和配合比 试验采用一级粉煤灰和S95 级矿渣,粉煤灰和矿渣的化学组成见表1,碱激发剂包括硅酸钠硅酸钠模数对高粉煤灰掺量地质聚合物力学性能的影响2021年4月5日 果表明:外掺 3% ( 质量分数) NaOH 作为碱激发剂,水固比为 0 4 时,随粉煤灰掺量减少,抗压强度呈现先上升后下 降的趋势;m( 矿渣) ∶ m( 粉煤灰) 为 4 ∶ 1时,28 d 抗压强度达到峰值(37 1 MPa) 。 粉煤灰颗粒在不同龄期形成具有粉煤灰对碱激发矿渣粉煤灰体系的作用机理研究 百度文库摘要: 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 jtxb

碱激发粉煤灰/矿渣泡沫混凝土的制备与性能研究 百度学术
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基于碱激发原理的粉煤灰综合利用研究综述 百度文库
其中水玻璃作为碱激发剂时,模数在一定范围内,随着水玻璃的模数降低,碱激发粉煤灰胶凝材料的强度 增加。 物主要通过离子键和共价键结合,因此结合力非常强;而普通硅酸盐水泥的水化产物,主要是高碱度的CSH凝胶,其主要通过范德华键