铝酸盐

  • 页岩油地层固井用改性铝酸盐水泥的水化行为及性能*
    全、高效开采。铝酸盐水泥具有凝结硬化快、早期力学强度高、水化释热量大、耐火性能突出及耐腐蚀性强等性能优势,是一种广泛应用的水泥基耐火材料[10]。铝酸盐水泥矿物组成不同于硅酸盐水泥,主要包括铝酸一钙(CA)、二铝酸一钙(CA2)和七铝酸十二钙(C12A7),其水化产物受养护温度影响较大,水化反应的温度不同,水化产物的类型也不同。换言之,铝酸盐水泥具有十分明显的温度敏感性[11-13]。水化反应温度低于15 ℃时,铝酸盐水泥水化产物主要为十水铝钙(CAH10

    油田化学 2023年4期2023-12-25

  • 高掺量丁苯乳液改性硫铝酸盐水泥的早期性能
    00071)硫铝酸盐水泥(SAC)具有快硬、早强等优点,已经被广泛应用于桥梁、道路等抢修工程之中[1-3].聚合物乳液能够显著改善修复用水泥的韧性和耐久性.其中,丁苯(SBR)乳液因具有缓冲减振、弹性模量可调的特点,是聚合物复合硫铝酸盐水泥的优选材料[4].既有研究和工程应用主要关注SBR乳液掺量不超过20%的改性硫铝酸盐水泥.SBR乳液之所以能够提高硫铝酸盐水泥的韧性和耐久性,一般认为是聚合物颗粒破乳后形成了三维网状聚合物薄膜,改善了水泥基材料的脆性和界

    建筑材料学报 2023年9期2023-10-13

  • 碳酸钠和铝酸盐水泥复合制备速凝剂的研究
    [9]通过调整铝酸盐液体速凝剂中氢氧化钠和氢氧化铝的摩尔比,提高混凝土后期强度及与不同水泥的适应性。樊德庆[10]研究了硫酸铝的促凝机理,探索了该速凝剂在温度、水灰比不同情况下的适应性。杨富民[11]通过对比掺加无碱液体速凝剂前后的水泥水化产物,发现水泥浆体在3 min内生成大量高硫型水化硫铝酸钙进而促凝。王子明等[12]研究表明,高硫型水化硫铝酸钙向低硫型水化硫铝酸钙的晶型转化导致硬化浆体孔隙率增加、并延缓硅酸盐矿物水化,这是铝酸盐类速凝剂引起后期强度倒

    新型建筑材料 2023年2期2023-03-07

  • 多元复合超早强水泥基材料的性能研究
    裂纹与破坏。硫铝酸盐水泥是我国自主开发的特种工程材料,其熟料主要矿物为无水硫铝酸钙与硅酸二钙,还有少量游离石膏和铁相,其中无水硫铝酸钙水化很快,早期形成大量的钙矾石和氢氧化铝凝胶,因此具有早强快硬、低温硬化的特点,适用于城市道路结构的快速修补加强[1-3]。以硫铝酸盐水泥为早强组分而制备的修补加固材料在道路桥梁结构中应用广泛,而抢修工程往往存在作业时间短、修补加固材料性能发展稳定,对修复的部位承载力要求高等特点,因此在制备修补加固材料时,既要保证早期强度高

    新型建筑材料 2023年1期2023-02-09

  • 铝酸盐水泥在灌浆料中的应用研究
    3]。本文以硫铝酸盐水泥为胶凝材料,探讨Li2CO3、Ca(NO2)2、超细CaCO3粉、硅灰和可再分散胶粉等外加剂对其性能的影响,以寻找一种或配制一种外加剂来制备一种凝结快、早期强度高、工作性能好和后期强度稳定的硫铝酸盐水泥基灌浆料,使之更好地服务于灌浆工程。1 理想的灌浆材料应具备的特征理想的灌浆材料应具备以下几个特征∶(1)较高的流动性,保水性能好,利于泵送灌浆操作;(2)凝结硬化时间要短,初终凝间隔时间小,利于提高施工作业效率;(3)早期强度高,且

    四川水泥 2022年9期2022-09-24

  • 钢渣粉对硫铝酸盐水泥水化过程的影响及热力学模拟
    钢渣粉降低了硫铝酸盐水泥浆体的28 d抗压强度,但在180 d时,钢渣粉掺量分别为10%、20%和40%的硫铝酸盐水泥浆体的抗压强度均高于空白组,表明掺入钢渣粉能够提高硫铝酸盐水泥浆体的长龄期抗压强度,这对于改善硫铝酸盐水泥的强度倒缩问题具有重要意义。目前,关于钢渣粉与硫铝酸盐水泥复合体系的研究报道尚不多见,钢渣粉对硫铝酸盐水泥水化的作用机理尚不清楚。为此,本文通过测试水泥浆体的凝结时间、抗压强度、水化产物和电阻率并建立钢渣-硫铝酸盐水泥热力学模型,研究了

    硅酸盐通报 2022年7期2022-08-08

  • 水泥基路面修补材料的试验研究
    、高铝水泥、硫铝酸盐水泥、磷酸镁水泥、氟铝酸盐水泥以及偏高岭土水泥等[11-12]。一些经特种水泥改性后的快速水泥基修补材料,会随时间及环境变化出现后期强度倒缩、耐磨性降低和新旧混凝土之间粘结性能较差的问题[13]。2 设计思路本文针对水泥混凝土路面快速水泥基修补材料问题,选用快硬性硫铝酸盐水泥对水泥基修补材料进行改性。按照交通部现行规范《公路水泥混凝土路面养护技术规范》(JTJ 073.1—2001)[14]规定的水泥基修补材料技术要求开展研发;结合水泥

    铁道建筑技术 2022年6期2022-07-13

  • 高炉矿渣改性铝酸盐水泥的性能研究
    8)0 前 言铝酸盐水泥(CAC)具有耐高温、耐腐蚀、早期强度高等优点,常用于高酸性气田开发和稠油热采[1-2]。研究发现,纯铝酸盐水泥内部会发生转换反应,导致其强度出现衰退[3]。一些硅质火山灰材料能够有效抑制CAC强度的衰退[4-5],但当外掺料过多时,其强度反而降低[6-7]。本次研究选取高炉矿渣(BFS)作为铝酸盐水泥的外掺辅助胶凝材料,探讨在热采井工况背景下,改性铝酸盐水泥早期强度发展、水化特性以及力学性能等物性的变化规律。1 铝酸盐水泥改性实验

    重庆科技学院学报(自然科学版) 2022年3期2022-07-08

  • 高炉矿渣改性铝酸盐水泥材料腐蚀机理与性能
    水泥体系相比,铝酸盐水泥耐高温、耐腐蚀、早期强度高,目前逐步被应用于高酸性气田开发和稠油热采[1-8],但与此同时其也存在低温强度衰退的缺陷[9]。以往的学者对铝酸盐水泥的水化反应,微观结构以及铝酸盐水泥混凝土的相关性能都做了一定的研究[10-11],发现一些硅质火山灰材料能够抑制铝酸盐水泥强度衰退这一关键问题[12-13],同时可节约成本并有利于环境保护[14-15]。但是当外掺料过多时,会造成水泥水灰比降低[16],引起水泥水化不充分,进而水泥强度降低

    钻井液与完井液 2022年2期2022-06-28

  • 我国水泥化学理论与实践的创新研究
    究中心硫(铁)铝酸盐水泥重点实验室,北京 100024]水泥科学包括力学和化学两大方面。力学的发展推动着水泥生产技术不断创新,而化学的发展则推动着水泥性能和品种的不断创新。1824 年,英国发明波特兰水泥,即硅酸盐水泥。在长期生产和应用的实践中,水泥熟料矿物形成及水泥水化硬化机理被逐渐揭露,其科学知识的积累越来越多。1947 年,美国鲍格先生出版了《波特兰水泥化学》一书,标志着在应用化学领域萌生了水泥化学新学科。在水泥化学形成和发展进程中,硅酸盐水泥质量不

    新型建筑材料 2022年5期2022-05-31

  • 水灰比对硫铝酸盐水泥基高性能混凝土性能的影响
    0)1 引言硫铝酸盐水泥基高性能混凝土具有快硬、早强、微膨胀、抗渗、抗冻及耐蚀性等特性,其在寒冷地区、港口、码头、盐碱地区及水工等工程中具有独特的优势。硫铝酸盐水泥自面世以来,以其早强、高强、高抗渗、高抗冻、耐蚀、低碱度等特点在各种工程(如沿海大桥、抢修路面等)中得到广泛应用,特别是在冬季施工、水利工程、修补工程等特殊工程中应用,更能发挥其优良的性能。但是,目前硫铝酸盐水泥基高性能混凝土的研究相对较少。本文主要研究水灰比对硫铝酸盐水泥基高性能混凝土性能的影

    散装水泥 2022年2期2022-05-12

  • 硫酸浸泡法的铝酸盐水泥基材料防腐评价研究
    种措施,其中以铝酸盐水泥为主要胶结材的无机内衬防腐是较为有效且简单的措施[5-7]。该防腐措施源于铝酸盐水泥特有的矿物组成特点,其可提供4 道有效抵抗生物源硫酸腐蚀的保护屏障,即高中和酸能力、水化铝胶保护层、抑制硫杆菌效应以及高耐磨性等[8-9]。通过对经普通硅酸盐水泥和铝酸盐水泥防腐材料处理的污水管道长达5年的系统研究发现[10-13],经普通硅酸盐水泥基处理的管道内表面菌类数量是铝酸盐水泥基材料的40 倍以上,并且腐蚀后管道内表面的pH 值远低于经铝酸

    新型建筑材料 2022年4期2022-05-09

  • 水灰比对硫铝酸盐水泥基混凝土性能影响的试验研究
    6)0 前言硫铝酸盐水泥基混凝土具有快硬、早强、微膨胀、抗渗、抗冻及耐蚀性等特性,在寒冷地区、港口、码头、盐碱地区及水工等工程中具有独特的优势。硫铝酸盐水泥自诞生以来,以其早强、高强、高抗渗、高抗冻、耐蚀、低碱度等特点在各种工程(如沿海大桥、抢修路面等)中得到广泛应用[1-3],特别是在冬季施工、水工工程、修补工程等特殊工程中应用,更发挥出了其优良的性能。但是,目前对硫铝酸盐水泥混凝土研究相对较少[4-6]。该文主要研究水灰比对硫铝酸盐水泥基混凝土性能的影

    商品混凝土 2022年4期2022-04-24

  • 钢筋套筒灌浆料的研制与效果评价
    泥+膨胀剂、硫铝酸盐水泥和硫铝酸盐水泥与硅酸盐水泥复合。膨胀剂虽对硅酸盐水泥高强灌浆料的早期强度和抗收缩性有利,但会降低后期强度[1],且膨胀量和膨胀持续时间难以做到与自收缩发展相匹配。硫铝酸盐水泥灌浆料虽早期强度较高,但后期强度难以达到要求。硫铝酸盐水泥与硅酸盐水泥复合灌浆料兼顾了硫铝酸盐水泥的早强特性和硅酸盐水泥后期强度稳步增长的特点,但其性能对它们的比例非常敏感。滕飞、杨清等发现了随着硫铝酸盐水泥增加,凝结时间快速降低,流动性降低,抗压强度在20%前

    河南城建学院学报 2022年1期2022-04-13

  • 铝酸盐水泥对高抗蚀复合海工修复材料性能的影响
    硅酸盐水泥-硫铝酸盐水泥复合修复材料为研究对象,分析了硫铝酸盐水泥掺量对复合水泥凝结时间、流动性、粘接性能和力学强度等的影响,明确了硫铝酸盐水泥对修复材料的改性机理。1 原材料和试验方法1.1 原材料本试验采用山东山水水泥集团生产的42.5 普通硅酸盐水泥(OPC)和中国联合水泥集团生产的42.5快硬硫铝酸盐水泥(SAC),两种水泥的物理性能如表1所示,化学组成如表2所示。砂浆用砂为ISO(国际标准化组织)标准砂,拌合水为自来水。表1 水泥的物理性能1.2

    中国资源综合利用 2022年2期2022-03-21

  • 铝酸盐水泥基高性能混凝土的制备及性能研究*
    混凝土工程,硫铝酸盐水泥具有高抗冻性能、耐蚀性能及高抗渗性能等特点常用于抢修抢建工程、预制构件、低温施工工程、抗海水腐蚀工程等。随着技术的不断发展,轻质、高强度、多功能的混凝土必然是发展趋势,人们对于混凝土的强度及综合性能也提出了更高的要求。对于改善水泥性能而言,复合化是非常有效且简便的一种办法。通过调整水泥的配比以及熟料矿物的组成,可以实现将多种水泥优点集于一体的复合混凝土体系[18-21]。近年来越来越多的研究者开始关注硫铝酸盐-硅酸盐复合体系的研究,

    功能材料 2021年9期2021-10-14

  • 高性能硫铝酸盐-硅酸盐复合胶凝体系的制备及性能研究*
    硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥和低熟料水泥等[3-5]。硅酸盐水泥主要是指以硅酸钙为主的硅酸盐水泥熟料、5%以下的石灰石或粒化高炉矿渣以及适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。硅酸盐水泥因其具有凝结硬化快、早期强度及后期强度高、抗冻性好、抗碳化性能好和耐磨性好等优点而广泛应用于高强混凝土和预应力混凝土工程[6-8]。但硅酸盐水泥也存在着一些缺点,如水化热大、耐腐蚀性差,不宜用于经常与流动淡水或硫酸盐等腐蚀介质接触的工程和大体积混凝土工程,这些问题也大大限制了硅酸盐水

    功能材料 2021年8期2021-09-13

  • 温度及外加剂对快硬高强硫铝酸盐水泥性能影响的研究
    素。快硬高强硫铝酸盐水泥在常温下水化速率快、凝结时间短,尤其在夏季其凝结时间会进一步缩短。目前,常规的技术手段主要是通过掺入缓凝剂或复合胶凝材料体系来延缓硫铝酸盐的水化,以保证施工的顺利进行[1-4]。如今快硬高强硫铝酸盐水泥的相关生产技术已经较为完善,但应用历史较短、范围较小,对于该水泥在不同温度条件下的水化历程、微观结构发展规律还没有深入研究,使得其在不同温度条件下的应用规律仍缺少理论支撑,无法对其宏观性能做出科学解释。通过研究新型快凝快硬高强硫铝酸盐

    江苏建材 2021年4期2021-09-01

  • 锯泥对PVA胶粉改性硫铝酸盐水泥防水修补砂浆性能的影响
    。PVA改性硫铝酸盐水泥砂浆具有良好的粘结强度、保水性以及防水抗渗性能,但其成本相对较高,为降低其成本,本论文用锯泥部分取代硫铝酸盐水泥,研究了其对PVA改性硫铝酸盐水泥防水修补砂浆流动性、抗折抗压强度、与红砖的拉伸粘结强度以及抗渗压力等性能的影响。1 实验(图1)图1 硫铝酸盐水泥与锯泥颗粒分布1.1 原料试验所用原料主要包括PVA胶粉、 42.5快硬早强硫铝酸盐水泥、 河沙、 锯泥、 减水剂、 消泡剂与缓凝剂。 PVA改性硫铝酸盐水泥砂浆的组成为水泥∶

    居业 2021年4期2021-05-26

  • 铝酸盐水泥研究进展
    7)近年来,硫铝酸盐水泥(CSA)成为国内外水泥行业研究发展的新方向,其水泥熟料具有生产需要的早强、抗渗、抗冻、耐侵蚀、高强等优良性能。硫铝酸盐水泥制作产生的CO排放量与所消耗的资源相对于硅酸盐水泥来说较少,因此,可实现低成本工业化生产。硫铝酸盐水泥优点显著、种类齐全,现被广泛应用于冬季施工、抢建、抗腐蚀等工程中。1 硫铝酸盐水泥性能1.1 早期强度高现今所生产的快硬水泥中,硫铝酸盐水泥的早期强度性能要比硅酸盐水泥高3个标号,最高可到达725,其3 d或7

    现代盐化工 2021年4期2021-03-30

  • 锂盐对硼砂在硫铝酸盐水泥中作用的影响
    盐水泥相比,硫铝酸盐水泥具有煅烧温度低和石灰石用量小的特点,显著降低了能源消耗和CO2排放,是近年来国际上重点关注的水泥品种[1]。硫铝酸盐水泥凝结速度快,早期强度高,并且具有抗冻、低碱度、体积稳定性好的特点[2-3],可用于紧急抢修工程,如堵漏、接缝、锚喷等。但是,硫铝酸盐水泥依然存在一些不足,如凝结时间不易控制、生产成本高昂、后期强度发展缓慢等[4-5]。硫铝酸盐水泥凝结速度快,尤其在夏季施工中,水泥的凝结时间还会进一步缩短,为保证正常施工,工程中常采

    硅酸盐通报 2021年2期2021-03-18

  • 固废基硫铝酸盐水泥固化低液限粉土的试验研究
    ,不少学者对硫铝酸盐水泥在固化土中的应用展开了研究:将硫铝酸盐水泥和石膏作为膨胀性组分,普通硅酸盐水泥作为胶结性组分,3种材料复掺固化软土,其固化土强度与单掺水泥的固化土强度相比可大幅度提高。但石膏存在最佳掺量,若石膏掺量过多,硫铝酸盐水泥和石膏反应生成钙矾石后,剩余的石膏还将与土中的铝发生反应继续生成钙矾石,后期形成的钙矾石会破坏早期固化土结构,从而使固化土抗压强度降低;将硫铝酸盐水泥作为主固化材料,选取水泥基渗透结晶型防水材料(CCCW)作为固化土外掺

    中外公路 2021年1期2021-03-17

  • 缓凝剂对高贝利特硫铝酸盐水泥凝结时间与水化热的影响
    引言高贝利特硫铝酸盐水泥是用工业废渣和低品味的石灰石作为水泥生料煅烧而成的[1-3],其主要矿物为无水硫铝酸钙(3CaO·3Al2O3·CaSO4)和贝利特矿(2CaO·SiO2)[4-5],其中,贝利特的质量分数在40%以上。高贝利特硫铝酸盐水泥的烧成温度低,生产的能耗较少,同时后期抗压强度高[6],在抵抗钢筋锈蚀方面也有巨大优势,对水泥行业的节能环保发展具有重要意义。由于自身的水化特点[7-8],硫铝酸盐水泥的水化很快,凝结时间非常短,尤其是在夏季施工

    河南科技大学学报(自然科学版) 2020年1期2020-12-27

  • 铝酸盐和硅酸盐复合水泥基材料配合比试验研究
    此基础上,利用铝酸盐水泥与硅酸盐水泥复合会发生微膨胀的特性,可以提高预制钢管混凝土桩的抗拔能力,保证保护层的强度足够而不易被破坏。选择适当比例复合铝酸盐水泥与硅酸盐水泥改善铝酸盐水泥砂浆或混凝土原有的不足,并加入不同外加剂探索对其强度的影响。从国内外研究现状看,已有相关文献和专利[1-4]将复合水泥用于预制钢管混凝土桩保护层,且能够提高预制钢管混凝土桩的极限抗拔力,但是复合水泥的配合比仍待优化。在铝酸盐水泥与硅酸盐水泥复合体系方面,Gu P,Beaudoi

    河南建材 2020年8期2020-09-11

  • 养护条件对硫铝酸盐水泥性能的影响
    硅酸盐水泥,硫铝酸盐水泥是将石灰石、矾土和石膏在1250~1350℃下煅烧成水泥熟料,然后掺入适量石膏共同粉磨而成的水泥[3-4]。因此,相比普通硅酸盐水泥,硫铝酸盐水泥在节能和减排方面有很大的优势[5-8]。同时,硫铝酸盐水泥凭借其具有高早强、耐腐蚀性、低碱性、抗冻性、抗渗性等优异性能已经普遍运用于抢修抢建工程、冬季工程、防渗工程、海洋工程等[9-12]。硫铝酸盐水泥中的无水硫铝酸钙矿物会在早期快速发生水化反应生成钙矾石(AFt),在前24h的水化过程中

    福建质量管理 2020年16期2020-09-09

  • 硫硅酸钙改性硫铝酸盐水泥的研究进展
    009)一、硫铝酸盐水泥研究现状二、硫硅酸钙的研究现状硫硅酸钙晶体为正交晶系,属于Pnma 空间群,其晶胞参数为:a=0.6863nm,b=1.5387nm,c=1.1081nm,Z=4[113]。其空间结构如图 1 所示。图1 硫硅酸钙晶体结构图在硫铝酸盐水泥熟料体系中,硫硅酸钙在900-1200℃的温度范围内稳定存在,当温度超过1200℃时,硫硅酸钙会开始发生缓慢的分解,可以分解产生硅酸二钙和石膏。以往的研究成果发现,硫硅酸钙矿物的水化活性较弱。但是最

    福建质量管理 2020年12期2020-07-02

  • 引气剂对硫铝酸盐水泥基混凝土性能影响的试验研究
    0)0 前言硫铝酸盐水泥基混凝土具有快硬、早强、抗冻、抗渗、微膨胀及耐蚀性,其在寒冷地区、盐碱地区及水工工程中具有独特的优势。刘向楠和唐光强等[1-3]针对新疆南疆部分干旱多盐碱地区或其它特殊地区,使用水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法,研究水灰比、侵蚀溶液浓度、侵蚀龄期等对硫铝酸盐水泥混凝土抗硫酸盐侵蚀能力的影响。李方元等[4-6]通过制配水灰比为 0.3、0.4、0.5 的硫铝酸盐水泥胶砂试件进行长达 2 年的高浓度(SO2-420250mg/L)硫酸盐侵蚀实验

    商品混凝土 2020年6期2020-06-30

  • 锂化合物对硫铝酸盐水泥性能的影响分析
    )0 引 言硫铝酸盐水泥是在1 250~1 350 ℃的低温煅烧条件下,通过煅烧原料(铝矾土、石灰石和石膏)得到水泥熟料,再将其与适量的石膏共同磨成的一种水泥[1-2]。与传统硅酸盐水泥相比,硫铝酸盐水泥的生产温度和碳排放量均有明显的降低[3-6],因此具有显著的节能和低碳优势,成为当前备受关注的重要低碳水泥品种。同时,硫铝酸盐水泥具备一系列优良性能,如高早强、耐侵蚀、低碱度、抗渗抗冻等[7-10],广泛应用于抢修抢建、海洋腐蚀、冬期施工、喷射混凝土和锚杆

    硅酸盐通报 2020年5期2020-06-18

  • 亚硝酸钙对硫铝酸盐水泥水化硬化过程的影响
    硝酸钙应用于硫铝酸盐水泥的研究较少[10].本文中通过测试凝结时间、力学强度和利用微量热仪、XRD、DTG等测试手段,研究亚硝酸钙对硫铝酸盐水泥水化硬化过程的影响.1 原材料与试验方法1.1 原材料水泥采用45.2级低碱度硫铝酸盐水泥,产自郑州市王楼水泥工业有限公司,化学成分见表1,密度2.965×103kg/m3,比表面积408 m2/kg.亚硝酸钙为市售化学纯试剂,有效含量99.5%,水不溶物表1 低碱度硫铝酸盐水泥的化学成分 质量分数,%1.2 试验

    湖北大学学报(自然科学版) 2020年3期2020-06-18

  • 铝酸盐水泥混凝土与普通硅酸盐水泥混凝土性能对比研究
    0)0 前言硫铝酸盐水泥自诞生以来,以其早强、高强、高抗渗、高抗冻、耐蚀、低碱度等特点在各种重大或特大或特殊工程(如水下工程、沿海大桥、寒冷地区、抢修路面等)中得到了推广应用[1-4],比如在冬季施工、水工工程、修补工程等特殊工程中应用,更发挥出了硫铝酸盐水泥优良的特点。但是,目前硫铝酸盐水泥混凝土相关研究报道还是有限[5-8]。本文主要研究硫铝酸盐水泥混凝土与普通硅酸盐水泥混凝土性能(抗压强度和抗渗性等性能)对比的试验研究,以便为硫铝酸盐水泥在工程中应用

    商品混凝土 2019年12期2020-01-01

  • 温度对桥梁伸缩缝快速修补材料体系性能影响研究
    胶凝材料选用硫铝酸盐水泥。硫铝酸盐水泥是以无水硫铝酸钙和硅酸二钙为主要矿物成分的熟料掺入适当石膏后磨细制成的水硬性胶凝材料,与普通硅酸盐水泥相比,硫铝酸盐水泥具有早期强度高、凝结时间快、微膨胀等优点。徐玲琳、杨晓杰等人研究硫铝酸盐水泥一硅酸盐水泥一石膏三元体系在10、20℃和40℃下养护,三元体系的主要水化产物始终为水化硫铝酸钙类物相。养护温度越高,相同龄期时无水硫铝酸钙熟料的剩余量越低,而相应水化产物钙矾石的生成量越高,片状单硫型水化硫铝酸钙的生成时间越

    中国建材科技 2019年3期2019-12-05

  • 石灰石粉-铝酸盐水泥复合体系的水化反应
    [8-10]。铝酸盐水泥是以铝酸钙为主要成分的水硬性胶凝材料,其熟料中铝酸钙的含量比硅酸盐水泥更高,有学者将石灰石粉作为铝酸盐水泥的混合材,发现一定掺量的石灰石粉可以抑制铝酸盐水泥后期的倒缩[11-13]。杨宏章等[14]发现,石灰石粉的掺入可以提高铝酸盐水泥的强度和耐热性能。另外,Kakali等[15]发现石灰石粉能抑制钙矾石向单硫铝酸钙的转化。同样,在掺入石灰石粉的铝酸盐水泥中也存在水化碳铝酸钙晶体[16-17]。由此可见,以碳酸钙为主要成分的石灰石粉

    土木与环境工程学报 2019年5期2019-10-28

  • 铝酸盐水泥基超早强快速修补材料力学性能的试验研究
    结构的破坏。硫铝酸盐水泥以其早强、快硬和耐久性好等特点被广泛应用于道路、机场市政道路的修补、抢修工程[1-2]。研究了胶砂比、水胶比、缓凝剂、早强剂对硫铝酸盐水泥基超早强快速修补材料的力学性能影响,通过调整胶砂比、水胶比、缓凝剂以及早强剂的用量,使硫铝酸盐水泥基超早强快速修补材料的工作性满足施工要求,同时具备较优良的力学性能,能够在修补后4h实现快速开放交通。1 原材料与试验方法1.1 原材料水泥: 42.5级快硬硫铝酸盐水泥,唐山北极熊建材有限公司生产。

    北方交通 2019年8期2019-09-09

  • 水灰比对硫铝酸盐水泥基混凝土耐久性能的影响
    0)0 前言硫铝酸盐水泥自诞生以来,以其早强、高强、高抗渗、高抗冻、耐蚀、低碱度等特点在各种工程(如沿海大桥、抢修路面等)中得到广泛应用[1-4],特别是在冬季施工、水工工程、修补工程等特殊工程中应用,更发挥出了其优良的性能。但是,目前硫铝酸盐水泥混凝土研究相对较少[5-6]。本文研究了水灰比对硫铝酸盐水泥基混凝土耐久性能(抗冻性和抗碳化性)的影响,以便为硫铝酸盐水泥在工程中应用提供一定的技术指导。1 原材料与试验仪器1.1 原材料试验所用的主要原材料:硫

    商品混凝土 2019年7期2019-08-06

  • 氧化石墨烯对硫铝酸盐水泥性能影响
    然而在GO对硫铝酸盐水泥的影响方面并没有太多研究。为了研究GO对硫铝酸盐水泥的影响,本文对比了不同水灰比下,不同GO掺量硫铝酸盐水泥的流动度和凝结时间,得出硫铝酸盐水泥在该条件下的综合最佳水灰比。然后在最佳水灰比下,对不同GO掺量的硫铝酸盐水泥进行28天的抗压试验,对比GO的掺量对硫铝酸盐水泥抗压强度的影响,以研究GO对硫铝酸盐水泥的改善情况。1试验1.1材料GO是通过Hummers法生产,用去离子水稀释后,通过数控超声波清洗器(KH-500DE)超声处理

    山东商业职业技术学院学报 2019年2期2019-04-17

  • 浅谈不同种类水泥性能及其应用
    硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥等。一、硅酸盐水泥硅酸盐水泥是目前使用量最大以及使用面最广的水泥品种,其熟料矿物组成主要硅酸三钙,硅酸二钙、铁铝酸四钙、铝酸三钙等。但是国内外学者通过在硅酸盐水泥掺杂一定掺量的混合材料将硅酸盐水泥的品种分成以下硅酸盐水泥(基准水泥)、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥(一)硅酸盐水泥(基准水泥)硅酸盐水泥的熟料组成主要是硅酸盐水泥熟料,辅之不到5%的混合材料、适量的石膏。硅酸

    福建质量管理 2019年15期2019-03-26

  • 关于硫铝酸盐水泥的应用现状分析
    001)1 硫铝酸盐水泥的性能1.1 高早期强度目前,硫铝酸盐水泥的早期强度比普通硅酸盐水泥高 3分,硫铝酸盐水泥的抗压强度指标与普通硅酸盐水泥相似。硫铝酸盐水泥熟料中含有大量的硅酸二钙,硫铝酸盐水泥的强度在后期缓慢增加,而后一阶段的强度不会下降。因此,硫铝酸盐水泥是一种高质量的高性能水泥,凝结时间短,无倒置强度。1.2 优异的抗冻性硫铝酸盐水泥具有良好的防冻性能,普通硅酸盐水泥早期冻结,当温度恢复到正常温度时,强度损失约为 50%。然而,硫铝酸盐水泥在低

    四川水泥 2019年2期2019-02-17

  • 新时代硫(铁)铝酸盐水泥的发展
    时代,硫(铁)铝酸盐水泥产业迎来了新的发展机遇。一、水泥行业新形势进入新世纪后,中国水泥行业发生了预分解窑新型干法生产建设新高潮,生产技术水平迅速提升,水泥产量大幅增长,2001年到2017年的水泥产量变化曲线示于图1。从该图可看出,我国水泥产量从2005年开始快速增长,到2014年出现拐点,峰值为24.8亿吨,此后便在波动中稳定下滑。水泥不能久储,企业都是以销定产,产量基本可以代表需求量,产量的峰值基本可代表消费量的峰值。图1 2001年-2017年我国

    中国水泥 2019年1期2019-01-31

  • 稀土掺杂铝酸盐发光材料的制备方法与发光机理研究①
    是稀土离子掺杂铝酸盐发光材料,相较于其他基质材料来说,铝酸盐的优势是比较突出的。本文选择七种铝酸盐发光材料,对其制备方法进行研究,并对其发光机理进行了探讨。针对稀土掺杂铝酸盐发光材料,分析了其具体的发光机理,最后分析了该材料的应用趋势和前景,希望为相关研究提供参考。关键词:稀土  铝酸盐  发光材料  发光机理中图分类号:TQ171                                 文献标识码:A                      

    科技创新导报 2019年25期2019-01-22

  • 聚丙烯酰胺对硫铝酸盐水泥性能影响的试验研究
    031)引言硫铝酸盐水泥(SAC)是以无水硫铝酸钙(CaO·Al2O3·SO3)和硅酸二钙(2CaO·SiO2)为主要矿物熟料,通过外掺二水石膏(CaSO4·2H2O)而制得的早强、微膨胀、膨胀和自应力水泥[1],具有早强、高强、抗冻、抗渗、耐腐蚀、碱度低(pH=10~10.5)等优良特性[2],广泛应用于海洋建筑工程、修补工程、防渗工程及GRC制品、自应力水泥压力管以及无机装饰板材的生产,显示出十分乐观的应用前景。但同时也存在着混凝土浆体易泌水、浮浆,与

    建材技术与应用 2018年3期2018-11-14

  • 铝酸盐水泥的改性及其在电瓷胶装砂浆中的应用
    的养护过程;而铝酸盐水泥快硬、早强,但却存在着后期强度倒缩的现象;硫铝酸盐水泥虽与铝酸盐水泥类似,但存在着较大的可调节范围,是研发新型水泥胶装砂浆的理想胶凝材料,在电瓷胶装中的应用范围正不断扩大[1]。因此,研究硫铝酸盐水泥的改性是高档电瓷胶装砂浆重要工作内容。从电瓷生产过程来看,理想的胶装砂浆应具有如下的特征:首先砂浆的强度要达到产品的相关要求,且要保持稳定;体积变化应尽可能小;工作性能好,最好能通过自流平的方式,以增加胶装工作的便利;此外,养护时间短且

    电瓷避雷器 2018年5期2018-10-24

  • 不同温度下矿物掺合料对硫铝酸盐水泥水化的影响
    。钙矾石作为硫铝酸盐水泥的主要水化产物之一,在硬化水泥浆体中起着骨架作用,其形态及稳定性同样影响着强度的发展[2]。且水化产物中的钙矾石对温度敏感性强,容易产生分解或转变,影响硬化水泥浆体的稳定性[3]。Zhang和Glasser[4]研究了基于不同成分、不同比例掺合料的早龄期硫铝酸盐水泥的水化热及其水化过程,发现温度和内部结构是影响硫铝酸盐水泥抗压强度的重要原因。Winnefeld和Lothenbach[5]通过多种研究手段和热力学建模研究了硫铝酸盐水泥

    新型建筑材料 2018年5期2018-06-14

  • 改性材料对硫铝酸盐水泥性能的影响
    031)引言硫铝酸盐水泥作为世界水泥发展史上新出现的品种,因其具有早强、高强、低徐变、低收缩、微膨胀、碱度低(pH=10~10.5)、抗渗、抗冻融、耐腐蚀等一系列优异功能[1],在海洋建筑工程、修补工程、防渗工程、喷射混凝土和锚杆、矿井高水基材料充填工程和GRC制品等方面有较好的应用[2-5]。但硫铝酸盐水泥也存在着水化热释放集中、水化热量大(水化热约为190~210 kJ/kg)[6]、后期强度微倒缩[7]、凝结时间不易控制等问题,制约了这种水泥的推广与

    建材技术与应用 2018年1期2018-04-08

  • 铝酸盐水泥修复材料研究综述
    纪70年代,硫铝酸盐水泥在中国研制成功,该水泥采用生料煅烧得到以无水硫铝酸钙(C4A3$)和硅酸二钙(C2S)为主要成分的熟料,再通过掺加石灰石和适量石膏磨细得到的胶凝材料[1]。因水泥熟料可以激发掺合料的活性,加入掺合料可提高硫铝酸盐水泥的性能,常用作掺合料的为粉煤灰。硫铝酸盐水泥的生产和应用主要在国内,但因铝矾土资源相对较为稀缺,国内目前仅有约20多家硫铝酸盐水泥厂,2017年产量约在250万t左右。硫铝酸盐水泥煅烧稳定较硅酸盐水泥大约低了100 ℃~

    西部交通科技 2018年6期2018-02-15

  • 不同纤维在硫铝酸盐水泥基快速修补材料中的应用
    和协调。一、硫铝酸盐水泥的研发现状水泥基快速修补材料主要是以水泥作为基础的胶凝材料,复合各种外加剂而制备成的无机修补材料。由于其与旧混凝土性质相近,结构相似,相容性好,体积稳定和耐久性好等优点,被作为主要的修补材料应用于修补工程中。按照水泥的品种不同,可以分为快硬硅酸盐水泥修补材料、硫铝酸盐水泥基快速修补材料、高铝水泥基修补材料、硫酸镁水泥基修补材料、硅灰水泥混凝土、偏高岭水泥混凝土。硫铝酸盐水泥是以石灰石,铝矾土和石膏为主要的原材料,经过在1300℃~1

    中华建设 2018年1期2018-01-26

  • 外加剂改性磷渣复合胶凝材料的实验研究
    明矾石、宜城硫铝酸盐熟料。用试验小磨粉磨通用熟料和硫铝酸盐熟料各10kg,石灰石、粉煤灰按4:1的比例粉磨5kg,烧明矾石粉5kg,磷渣于7#磨取样15kg。分析各实验原材料的细度和比表面积,通过化学分析确定原材料的组成成分。实验按照表1的设计配比进行。备注:石灰石粉=石灰石(16%)+粉煤灰(4%),硫表示硫铝酸盐熟料,明表示烧明矾石粉。三、实验结果分析各实验原材料的细度如表2,化学成分分析如表3。从图1中可以看出外掺烧明矾石粉复合胶凝材的标准稠度需水量

    科学与财富 2017年10期2017-05-09

  • 浅议有关Al(OH)3沉淀的图像
    碱溶液反应、偏铝酸盐溶液与稀盐酸反应以及混合溶液中的离子与强碱产生Al(OH)3的图像。【关键词】可溶性铝盐;强碱;偏铝酸盐;稀盐酸;Al(OH)3沉淀;图像一、向可溶性铝盐溶液中逐滴滴入强碱溶液根据Al(OH)3的电离方程式:Al(OH)3?Al3++3OH-,弱电解质Al(OH)3电离出Al3+、OH-离子难,反之Al3+、OH-离子容易发生反应:Al3++3OH-=Al(OH)3↓结合成弱电解质Al(OH)3,即可溶性铝盐溶液中滴入强碱时,立即产生白

    文理导航 2017年2期2017-02-16

  • 铝酸盐水泥制备特种工程材料的研究综述
    16024)硫铝酸盐水泥制备特种工程材料的研究综述尚小朋,常钧,张洋洋(大连理工大学,辽宁 大连 116024)本文介绍了硫铝酸盐系列水泥的基本概念和基本分类;回顾了硫铝酸盐水泥的发展历程及相关国家标准的变迁;分析了硫铝酸盐水泥的矿物组成以及硫铝酸盐水泥的物理化学性质。硫铝酸盐水泥具有优异的环境耐受性,可以有效抵抗复杂环境的侵蚀破坏。通过调整外掺材料的组成,可以实现生产不同功能的特种工程材料。分析表明硫铝酸盐水泥作为水泥行业的高端细分产业,有较高的技术门槛

    商品混凝土 2016年9期2016-12-07

  • 稻壳灰改性铝酸盐水泥的试验研究
    5)稻壳灰改性铝酸盐水泥的试验研究马聪1,高义2,范明星2,陈兵1(1.上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院,上海200240;2.上海城建市政工程(集团)有限公司,上海200065)针对铝酸盐水泥中后期强度倒缩的问题,进行了稻壳灰作为外掺料改性铝酸盐水泥的试验研究。分别测试了稻壳灰对铝酸盐水泥抗压强度、抗折强度、泌水率及渗透率的影响,并通过XRD分析探讨了稻壳灰的作用机理。结果表明:适量的稻壳灰不仅可以提高铝酸盐水泥的早期强度,还可以有效改善其中后期强度,

    哈尔滨工程大学学报 2016年7期2016-10-11

  • 早强复合硫铝酸盐水泥的开发与资源综合利用
    要】早强复合硫铝酸盐水泥属于新型特种水泥,其生产和应用均在发展之中,该类水泥在节能、环保和资源综合利用方面均有很大的潜力和广阔的市场前景。本文阐述了生产该水泥的设计方案及实施的具体内容,并进行了技术指标分析和效益分析。【关键词】早强复合硫铝酸盐水泥;资源利用前言2010年,新疆建设职业技术学院和新疆青松水泥有限责任公司联合开始进行低碱度硫铝酸盐水泥的研制和试生产。经过研制人员的共同努力,于2011年开始投入正式生产。2012年,经过市场调查分析,得知虽然低

    科技与企业 2016年1期2016-05-30

  • 粉煤灰对硫铝酸盐水泥水化历程的影响
    )粉煤灰对硫铝酸盐水泥水化历程的影响蒋 卓,雷学文,廖宜顺,廖国胜(武汉科技大学城市建设学院,武汉 430065)研究了粉煤灰(FA)及其掺量对硫铝酸盐水泥(CSA)浆体的凝结时间、抗压强度和化学收缩的影响规律,并通过XRD、SEM等方法对72 h龄期时的水化产物进行分析。结果表明,粉煤灰缩短了硫铝酸盐水泥的凝结时间,当粉煤灰掺量为40%时,初凝时间和终凝时间分别缩短了76 min和94 min;掺入粉煤灰使得硫铝酸盐水泥的抗压强度降低,但在28 d龄期

    硅酸盐通报 2016年12期2016-02-05

  • 化成箔废渣制备硫铝酸盐水泥熟料的研究
    成箔废渣制备硫铝酸盐水泥熟料的研究鲁建军1,徐昕2,郭中坚1研究利用化成箔中和废渣作为生产硫铝酸盐水泥的部分原料,并对其理化性能进行分析。研究结果表明:利用化成箔中和渣替代石膏以及部分铝矾土作为硫铝酸盐水泥原料,在最高温度为1 350℃下煅烧,烧成的水泥熟料完全满足硫铝酸盐水泥快硬早强的性能要求。化成箔中和渣;煅烧;硫铝酸盐水泥;熟料1 前言化成箔中和渣是化成箔厂铝箔酸腐蚀废液用石灰乳液中和后经过压滤而成,其主要成分是二水石膏以及含铝化合物。本文研究利用化

    水泥技术 2015年4期2015-09-02

  • 铝酸盐水泥与硅酸盐水泥生料热分解特性的对比研究
    李福洲,王新博铝酸盐水泥与硅酸盐水泥生料热分解特性的对比研究周志华1,李福洲1,王新博2本文采用热分析等测试方法,对铝酸盐和硅酸盐水泥生料的热分解特性进行了研究。通过热分析可知:铝酸盐、硅酸盐水泥生料,其分解热耗分别为703.3kJ/kg和901.2kJ/kg。本文还采用相边界反应收缩圆柱体反应机理、随机成核和随后增长机理,分别对两种生料中的碳酸钙和一水硬铝石进行了分解活化能计算分析。铝酸盐水泥,硅酸盐水泥,热分解,活化能1 引言铝酸盐水泥是特种水泥的一种

    水泥技术 2013年1期2013-03-04

  • 纳米硅铝酸盐的水热制备及催化性能
    002)纳米硅铝酸盐的水热制备及催化性能白国义,石领娟,马争,韩捷,仇满德(河北大学 化学与环境科学学院 河北省化学生物学重点实验室,河北 保定 071002)采用水热法制备了一系列纳米硅铝酸盐材料,考察了晶化时间、模板剂、硅源、铝源、稀土离子掺杂等对材料制备的影响.发现以TEAOH为模板剂,白炭黑为硅源,硫酸铝为铝源,铈离子掺杂制备的硅铝酸盐在苯甲醛与吲哚的Friedel-Crafts烷基化反应中的催化活性最好.通过XRD,BET和SEM表征了该材料的结

    河北大学学报(自然科学版) 2012年5期2012-12-09

  • 制备方法对锰Mn掺杂钾六铝酸盐催化剂催化甲烷燃烧性能的影响
    锰Mn掺杂钾六铝酸盐催化剂催化甲烷燃烧性能的影响郑建东*,1任晓光2葛秀涛1(1滁州学院材料与化工学院,滁州 239000)(2北京石油化工学院,北京 102617)以甲烷催化燃烧为目标反应,通过共沉淀法、溶胶凝胶法和反相微乳液法制备了Mn掺杂六铝酸盐催化剂,用XRD和TG-DTA技术对催化剂进行了物理性能表征,通过BET模型计算了其比表面积。结果说明3种方法所制备催化剂经1 200℃焙烧4h后均可以形成完整的六铝酸盐晶型,同时都具有高的催化性能和高温稳定

    无机化学学报 2012年4期2012-09-15