超细粉

  • 超细粉煤灰水泥复合材料的基本性能试验研究
    究了细粉煤灰和超细粉煤灰部分替代水泥制备的砂浆和粉煤灰混凝土,探索细粉煤灰、超细粉煤灰作为水泥替代物的最优替代率,研究其对砂浆、混凝土等水泥复合材料和易性、力学性能和耐久性能的影响。1 试验1.1 试验原材料该研究使用P·O42.5R 普通硅酸盐水泥和P·S·A 42.5 级矿渣水泥,密度分别为2977kg/m3和2996kg/m3。普通硅酸盐水泥CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3和SO3分别占比65.4%、16.2%、3.8%、3.1%和4.8%,

    中国新技术新产品 2023年7期2023-06-17

  • 非金属矿物超细粉体制备技术研究进展
    100020)超细粉体通常指粒径<10μm的粉体材料。利用非金属矿物加工的超细粉有高岭土粉、钛白粉、滑石粉、长石粉、方解石粉、石英粉、重钙粉、轻钙粉、萤石粉、云母粉、重晶石粉、石墨粉、石膏粉、膨润土粉等。超细粉碎过程中由于被破碎物料粒径逐渐减小,趋于微米级或亚微米级,导致其原有的晶体结构和物理化学性质等均发生较大的改变,极易形成凝聚体颗粒,阻碍了其在工业领域的应用。因此,本文对超细粉体加工及应用过程的凝聚问题进行探讨,从超细粉体制备技术中填料(助磨剂、分散

    中国非金属矿工业导刊 2022年6期2023-01-14

  • 超细粉煤灰对普通硅酸盐水泥性能的影响
    化反应[4]。超细粉磨处理是实现粉煤灰高品质、高效应和高附加值利用的重要手段之一。平均粒径低于10μm,比表面积大于600m2/kg的超细粉煤灰具有良好的超细颗粒效应,但粉磨过程中可能破坏粉煤灰的滚珠效应,增加需水量[5-6]。因此,本文以超细粉煤灰为主要研究对象,研究了超细粉煤灰掺量对硅酸盐水泥性能的影响规律。1 原材料1.1 普通硅酸盐水泥本文采用52.5普通硅酸盐水泥,其主要化学组成见表1。表1 水泥化学组成/wt.%1.2 粉煤灰本文选用超细粉煤灰

    居业 2022年9期2022-10-18

  • 淄博重机超细粉磨装备技术取得新进展
    公司研发的大型超细粉磨装备,可超细粉磨单一或多种工业废渣,细度可达D97≤20μm,比表面积≥800m2/kg,生产的低碳环保高性能水泥掺合料,各项性能优于S95级矿粉。在山东顺科建材科技有限公司超细粉煤灰项目中,采用淄博重机公司设计制造的MZ35150超细磨和NU2500超细选粉机生产的超细粉煤灰,以电厂粉煤灰原灰为原料,比表面积≥600m2/kg时,实际运行产量为60~75t/h。该系统细度调节灵活,运行稳定,经优化,获得了产量35t/h,勃氏比表面积

    水泥技术 2022年4期2022-07-27

  • 基于太钢粉煤灰-水渣超细粉-脱硫石膏固废制备加气砼砌块研究
    重要意义。水渣超细粉是炼铁厂炼铁过程中经过高温水淬后,用球磨机球磨而成的物质,具有较高的活性,在一定的碱度和温度条件下可以和粉煤灰硅质材料发生水化反应,增大产品强度。本文主要以粉煤灰、生石灰、水渣超细粉、石膏、铝粉为主要原料,制备加气砼砌块、板材。通过研究不同的超细粉添加量对制品性能的影响,得到最优配比,最终应用到实际生产中,实现企业的降本增效。1 实验材料与方法1.1 实验材料粉煤灰、脱硫石膏、水渣超细粉均来自太原钢铁(集团)有限公司,生石灰来自山西阳泉

    山西冶金 2022年2期2022-06-04

  • 再生细骨料和超细粉煤灰增强UHPC的力学性能研究*
    认为掺入10%超细粉煤灰后混凝土任何龄期的强度都高于其他掺量的。王瑞[13]研究了超细粉煤灰对60、90 d龄期混凝土抗压强度的影响规律,认为加入30%超细粉煤灰后强度增长最大,而姚韦靖[14]发现超细粉煤灰在高强混凝土中的最优掺量为20%,其力学性能增加最明显。曹润倬[15]通过超细粉煤灰取代定量普通粉煤灰,比较了超高性能混凝土的流动性与抗压强度,认为随着超细粉煤灰掺量增大,流动性能随之增大。Gao[16]认为超细粉煤灰可以改善水泥的水化热反应,减少混凝

    功能材料 2022年4期2022-05-09

  • UHPC浆体的工作性和流变性与颗粒膜层厚度的关系
    过调整水胶比、超细粉煤灰替代率和硅灰掺量,获得新拌UHPC浆体的流动度和黏度系数;还测定了颗粒膜层厚度,并基于颗粒膜层厚度建立了UHPC砂浆的工作性与流变性的关系式,分析了材料组分与UHPC砂浆工作性的关系;同时还探究了UHPC的净浆与砂浆的工作性的关系,旨在为UHPC浆体的工作性的定性评估、工作性影响因素的定量表征提供参考。1 实 验1.1 原材料胶凝材料:P·Ⅰ 42.5硅酸盐水泥,超细粉煤灰,加密硅灰。细骨料:0.212~0.125 mm石英砂(QS

    硅酸盐通报 2022年3期2022-04-20

  • 低温条件下超细粉煤灰水泥砂浆抗硫酸盐侵蚀性能的研究
    低温条件下掺入超细粉煤灰,以改善混凝土抗硫酸盐侵蚀性能方面的研究较少。为此,本文针对5℃低温条件下超细粉煤灰掺量对水泥砂浆的抗硫酸盐侵蚀性能的影响进行了研究,为新疆地区低温环境下服役的混凝土结构工程的设计及施工提供技术依据。1 试验原料1.1 水泥P·O42.5 级石灰石质普通硅酸盐水泥,筛余为8.2%(45μm方孔筛),标准稠度需水量为23%,初凝时间为215min,终凝时间为323min,其粒径分布如图1所示,化学成分如表1所示。图1 水泥与超细粉煤灰

    水泥技术 2022年2期2022-03-28

  • 土壤改良用矿物粉体加工技术现状
    关键环节。其中超细粉碎技术是目前该领域的一个重点发展方向。超细粉碎技术又称超颗粒粉碎加工技术,顾名思义就是随着我国新材料加工产业和其他现代工程高新技术的不断发展,例如耐火材料、高聚物基金属复合材料、新能源、生物化工和通用微电子、航空航天技术等超细矿物深粉碎加工,以及相关产业制造技术不断进步的一种工程技术。超细粉碎技术发展迅猛,在其飞速发展的同时,也具有更大的提升空间,而伴随该工程技术的不断稳步发展和创新改进,现已对我国高新技术装备产业发展产生重大战略影响。

    山东农业工程学院学报 2022年7期2022-03-18

  • 超细粉煤灰应用技术及经济效益分析
    0.7%,形成超细粉煤灰。为了探寻粉煤灰超细化加工后对水泥和混凝土性能的影响以及最佳掺量,将超细灰和原状灰分别掺入水泥和混凝土中进行试验对比。1 粉煤灰的四大功效粉煤灰是目前预拌混凝土生产过程中常用的材料组分之一,它在混凝土中的四大功效:(1)火山灰效应:掺合料中潜在活性物质与碱性物质反应生成水硬性物质。(2)形态效应:由外观形貌、表面性质、颗粒级配等产生的效应。(3)微集料反应:粉煤灰中的微细颗粒均匀分布在水泥浆中,填充孔隙和毛细孔,改善混凝土孔结构和增

    商品混凝土 2021年11期2021-12-01

  • 超细粉磨粉煤灰用于配制C60混凝土的试验研究
    了球磨机制备的超细粉磨粉煤灰外,其余试配材料均来自于此公司正常生产C30时采用的材料,所有试验工作均在该公司完成。1 超细粉磨粉煤灰使用性能特点近十几年来,有关超细粉磨粉煤灰的使用性能得到了广泛研究,其优于普通粉煤灰性能的几个方面简述如下:(1)显著提高粉煤灰活性。超细粉磨粉煤灰细微颗粒占比高,比表面积大,从而使混凝土水化反应相界面增大,宏观上表现为超细粉煤灰活性增加,混凝土强度增加。另外,在使用超细粉磨粉煤灰配制相同强度等级的水泥或者塑性混凝土时,可大幅

    水泥技术 2021年4期2021-08-15

  • 超细粉煤灰水泥改良膨胀土试验研究*
    但是,目前对于超细粉煤灰水泥改良膨胀土的工程特性尚缺乏系统的研究,因此,有必要对超细粉煤灰水泥改良膨胀土的工程特性进行室内试验研究。本文采用超细粉煤灰水泥对膨胀土进行改良,研究了超细粉煤灰水泥掺量对膨胀土击实性能、自由膨胀率和力学性能的影响。可为超细粉煤灰水泥改良膨胀土在铁路工程方面的应用提供有效的参考。1 实验部分1.1 原材料试验所用膨胀土选自成都地区,颜色呈现黄色或黄褐色,裂隙发育交叉呈现网纹状,土体内部能看见白色的钙质。膨胀土内部含大量的白色粘土粒

    化学工程师 2021年5期2021-07-08

  • 超细粉煤灰对水泥基灌浆料性能的影响
    的问题,为此,超细粉煤灰无论对水泥基灌浆料的强度还是流动度都起到很大的改善作用[2,3]。1 实验1.1 原材料超细粉煤灰:300目以下。硅灰:粉末状。粗砂:砂土中砾粒含量不大于25%,而粒径大于0.5mm的含量超过总质量50%的砂。中砂:细度模数为3.0~2.3,平均粒径为0.5mm~0.35mm的砂子。天然砂:河道细砂。水泥:PO 42.5硅酸盐水泥。膨胀剂:塑性膨胀剂。减水剂:聚羧酸减水剂,粉状。消泡剂:白色粉状。1.2 实验基础配比水泥基灌浆料材料

    砖瓦 2021年12期2021-02-12

  • 4 MW循环流化床浆态超细粉高温雾化脱硫试验研究
    。 综上所述,超细粉脱硫剂在国内多为炉内干法试验研究。而以浆态脱硫剂进行炉内脱硫试验研究仍较少。本文在试验条件下通过4 MW循环流化床煤燃烧中试平台开展浆态超细粉高温雾化脱硫试验,研究在不同钙硫比工况下,对脱硫效率的影响,为炉内脱硫技术的开发提供参考依据。1 试验方法1.1 原料试验用煤:试验采用平均粒径为0~5 mm南屯动力煤,表1为试验用煤的工业分析。石灰石:试验中采用的粒度为1.53~9.86 μm超细粉石灰石,氧化钙含量为50%。表1 试验用煤的工

    煤炭加工与综合利用 2020年6期2020-07-17

  • 超细粉煤灰和偏高岭土对高强混凝土耐热性能的影响
    经过加工之后的超细粉煤灰特性得到了很大改善,拥有更加优异的性能。所以,本文以普通硅酸盐水泥为主要胶凝材料,用超细粉煤灰和偏高岭土作为辅助胶凝材料制备高强混凝土,研究这两种辅助胶凝材料对混凝土在400 ℃受热条件下的力学性能影响及其作用机制,以期开发出性能更加优异的高强耐热混凝土应用于实际工程中。1 实 验1.1 原材料实验所用水泥采用泾阳冀东海德堡水泥厂生产的P·O 52.5普通硅酸盐水泥,相关性能如表1所示。超细粉煤灰来自陕西某电厂的Ⅰ级粉煤灰,经超细粉

    硅酸盐通报 2020年6期2020-07-15

  • 超细粉煤灰对衬砌混凝土强度与变形性能的影响
    强度性能,采用超细粉煤灰作为胶凝材料进行混凝土砂浆设计和强度试验;Mastali等[3]采用粉煤灰和石灰材料组成聚合剂以改良普通路用混凝土的力学性能;Nabassé[4]通过对一定掺入超细粉煤灰的交接混凝土试样开展直剪试验,给出了胶结混凝土剪切强度指标。陈涛等[5]采用粉煤灰材料改良了喷射混凝土的强度与抗裂性能。总体上,在浆料中利用粉煤灰是有效提高混凝土材料在水利工程中适用性的重要手段,但其改良效果与粉煤灰的掺合量有重要联系[6-10]。本文系统研究了不同

    山东农业大学学报(自然科学版) 2020年1期2020-04-09

  • 超细粉碎研究现状及其在磷矿加工领域中的应用
    μm的过程称为超细粉碎[5]。在超细粉碎过程中,机械力作用所产生的能量施加在物体颗粒时,会导致颗粒发生晶格畸变、晶格缺陷和无定形化等,同时还会伴随表面游离基形成等现象[6-8]。因此,在分析超细粉碎时,不能将其看作是简单的颗粒尺寸减小的物理过程,应同时关注晶体结构发生的物理化学变化[9]。本文系统讨论了关于超细粉碎的研究与应用。1 超细粉碎的研究进展20世纪50年代后期,我国相关学者充分认识到超细粉碎的重要性,但当时国内只是将重点放在对工业食品的加工上,直

    矿产保护与利用 2020年6期2020-01-05

  • 超细粉煤灰在橡塑制品中的应用研究
    李启坤等研究了超细粉煤灰在氯化聚乙烯胶管中的应用,发现1 250 目超细粉煤灰可以应用在氯化聚乙烯胶料和胶管中,其各项物理性能指标优于同比例使用碳酸钙的测试数据[4]。邓名煊等用未超细的粉煤灰原灰与炭黑在丁苯橡胶复合体系中进行补强性能的对比试验,结果发现,粉煤灰原灰仅用作增容填料,可大量用于一些要求较低的橡胶制品中,如果将粉煤灰超细粉碎至纳米级,再经表面活化处理,可提高粉煤灰在橡胶中的补强性能[5]。本文以粉煤灰为原材料,利用蒸汽动能磨对粉煤灰进行超细加工

    中国资源综合利用 2019年9期2019-10-09

  • 超细粉煤灰水泥浆液可注性试验研究
    在污染等特点。超细粉煤灰作为粉煤灰的一种,还具有细度模数较小的特性。本文将超细粉煤灰和水玻璃作为主要掺和料掺入水泥中配置一种新型超细粉煤灰水泥浆液,研究了超细粉煤灰掺量、水玻璃掺量、水灰比对浆液黏度、胶凝时间等物理性能的影响,并通过模型试验对比了新型超细粉煤灰水泥浆液和普通水泥浆液的可注性差异。2 试验材料与设计2.1 正交试验材料水泥采用淮南永科新型建材有限公司生产的P·O42.5级复合硅酸盐水泥;超细粉煤灰采用淮南永科新型建材有限公司生产的超细粉煤灰,

    长江科学院院报 2019年9期2019-09-17

  • 高性能混凝土在桥梁工程中的应用
    减少。加入复合超细粉末更有利于与高效减水剂发挥叠加作用,有效降低坩埚混合物的坍落度。例如,含有20%超细粉末的第一类外加剂在90min内仅损失16%,比不含超细粉末的第二类外加剂效果更好,保水性得到很大的提升。(五)活性掺和料活性混合物是粉煤灰和复合超细粉末的混合物;复合超细粉末是磨碎的矿渣和飞灰的混合物。粉煤灰和复合超细粉末的化学成分如表4所示。复合超细粉末可以大大降低混凝土的绝热温升,可以用来制备低水化热的大体积混凝土,有效地解决混凝土早期强度低的缺陷

    中国公路 2019年8期2019-06-22

  • 超细粉煤灰对硫铝酸盐复合砂浆性能影响的研究
    较高,本文选用超细粉煤灰部分代替复合水泥(SAC+OAC),研究超细粉煤灰对复合修补砂浆工作性、力学强度和耐久性的影响。1 原材料1.1 水泥OAC 选用山西山水水泥厂生产的52.5 水泥。硫铝酸盐水泥选用山东中联水泥厂生产的42.5R 水泥,主要技术参数见表1。表1 硫铝酸盐水泥技术参数1.2 骨料研究中注意控制骨料质量,本试验中骨料选用机制砂,试验前采用标准筛将骨料分成6 档,调整砂率,借助Fuller 分布定律对机制砂进行级配优化,确定骨料级配满足粗

    山西交通科技 2019年2期2019-05-15

  • 天麻超微粉胶囊的制备工艺研究
    内部凝聚力达到超细粉碎的目的。通过超微粉碎技术制备的中药具有有效成分释放快,生物利用度高,粉末分布均匀的优点。目前尚无天麻超微粉制剂的发表文献,本文利用超微粉碎技术粉碎天麻饮片,制成天麻超微粉,通过考察天麻素的溶出度、堆密度、休止角和临界相对湿度确定胶囊的处方组成和制备工艺,为天麻药材的合理利用、提升中药饮片的利用率提供实验依据。1 材料与试剂激光散射仪(Hydro 2000型,英国马尔文公司);万能粉碎机(FW100型,天津泰斯特仪器有限公司);振动式细

    中国中医药现代远程教育 2018年16期2018-08-21

  • 超细粉煤灰在氯化聚乙烯胶管中的应用研究
    的主要特点一是超细粉煤灰从易于造成环境污染的电厂固废物得到,可以消除固废污染,变废为宝,完全符合国家大力倡导的绿色环保、循环经济产业政策;二是采用蒸汽动能磨对电厂粉煤灰进行超细粉碎,加工分离过程完全采用物理方法,不消耗水及任何酸碱化工原料,加工过程低能耗、低消耗,不产生任何污染;三是该产品具有近纳米级超细颗粒度(D97为1 250目10µ m至2 500目5 µm),使其作为填充组分应用时能表现出非常优异的性能;四是粒径在10 µm的超细粉煤灰替代轻钙用于

    中国资源综合利用 2018年5期2018-07-12

  • 纳米SiO2-超细粉煤灰混凝土力学性能的试验研究
    相结合的趋势。超细粉煤灰是一种亚微米、正球状且表面多为光滑致密的玻璃微珠,由机械粉磨、电收尘气流等工艺筛选出[3],适量掺入混凝土可以有效提高混凝土拌合物的和易性,并具有较好的减水效应[4],其主要活性成分SiO2、Al2O3可以和水泥水化过程产生的Ca(OH)2进行“二次反应”生成水化硅酸凝胶和水化铝酸钙晶体,从而填充混凝土结构中的孔隙,提高混凝土的强度[5-6]。用超细粉煤灰代替部分水泥,既有效降低水泥用量,提高混凝土强度又充分利用燃煤电厂副产物粉煤灰

    安徽理工大学学报(自然科学版) 2018年1期2018-05-02

  • 建筑废弃物超细粉的研究现状
    筑废弃物研磨成超细粉末应用于混凝土和砂浆中的研究处于起步阶段,在国内外建筑废弃物超细粉末的研究仍处于探索阶段;但是,国内外已有研究成果表明,建筑垃圾超细粉末应用于混凝土和砂浆中是可行的,具备一定的研究价值。1 超细粉的性能建筑垃圾超细粉的松散堆积密度较小,振实后堆积密度有所提高,吸水率较高,标准稠度吸水量大,建筑垃圾超细粉的主要化学成分Fe2O3,Al2O3,CaO,MgO,SiO2,其中CaO含量最高,含有20.20%,MgO含量最少。超细砖粉活性大,表

    四川水泥 2018年8期2018-03-29

  • 致密气藏干化处理用碳化铝超细粉末的复合改性研究
    化处理用碳化铝超细粉末的复合改性研究熊 钰1,蒋 军1,3,张烈辉2,莫 军1(1.西南石油大学 石油与天然气工程学院,四川 成都 610500;2.西南石油大学 油气藏地质及开发工程国家重点实验室,四川 成都 610500;3.南充职业技术学院,四川 南充 637131)为延迟碳化铝(Al4C3)超细粉末在高温、高压、含水反应条件下的反应启动时间,采用溶液聚合法,以无水乙醇为反应介质,在引发剂偶氮二异丁腈的作用下,通过使用聚乙烯吡咯烷酮对Al4C3超细粉

    石油化工 2017年11期2017-12-15

  • 超细粉磨设备运行过程自动控制系统研究
    设计院有限公司超细粉磨设备运行过程自动控制系统研究魏 婷咸阳非金属矿研究设计院有限公司超细粉磨设备是超细粉碎工业过程中的重要设备。成套超细粉磨设备的自动化过程应控制物料品质与粉碎过程的运行效率密切相关。因此,对超细粉磨设备过程控制技术的研究是控制领域的关注点之一。传统的人员控制方式不能满足这类设备的高性能控制要求,智能控制技术为物料粉碎效率的提高提供了有效途径。本文将对此展开分析。超细粉磨设备;运行;自动控制1 背景及研究的意义粉磨是一种广泛而重要的生产工

    环球市场 2017年27期2017-11-21

  • 碳化硅超细粉球团变温热风干燥特性及其干燥模型
    083]碳化硅超细粉球团变温热风干燥特性及其干燥模型李 军,许树栋,张红超,王 露,李 朋[中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院,北京100083]利用先高温后低温的变温干燥工艺对碳化硅超细粉球团进行干燥,以变温干燥的前期温度、前期风速、后期风速、转换干基含水率及后期温度为主要影响因素,通过L16(45)正交实验研究变温干燥特性及其数学模型。研究表明:碳化硅超细粉球团在高温段的干燥特性与恒温干燥特性相同,进入低温段后随着球团由外向内的温度梯度降低,球团内

    无机盐工业 2017年8期2017-08-27

  • 一种低温制备α型氧化铝超细粉体的方法
    制备α型氧化铝超细粉体的方法本发明公开了一种低温制备α型氧化铝超细粉体的方法。通过在硝酸铝中加入交联剂间苯二酚和分散剂PVP,将所得反应溶液在80~90℃下干燥,除去溶剂,形成疏松的氧化铝前驱体;然后在空气气氛中,对干燥后的前驱体进行高温煅烧得到高纯超细氧化铝粉体。本发明具有操作简单,所需周期短,重复性好,便于实现工业化的优点,且 α-Al2O3所需晶型转变温度较低,制备得到的氧化铝粒径小,小于200 nm,分散性好。CN,106495194A

    无机盐工业 2017年4期2017-03-10

  • 浅析无机超细粉体生产与应用
    59)浅析无机超细粉体生产与应用周 起,耿露露,张馨月(沈阳理工大学,辽宁沈阳 110159)介绍我国无机超细粉体材料的批量生产与初步应用现状,对超细粉体的市场前景与发展趋势进行了分析和展望。无机材料;超细粉体;生产与应用;发展前景1 无机超细粉体简介随着科技的发展,超细粉体作为一种应用前景较为广阔的新型材料被开发出来,超细粉体也被叫做纳米粉体,其粒径小于10μm,是新型纳米材料。近年来,我国对超细粉体的基础理论有着较深的研究,使得超细技术广泛应用到高科技

    化工设计通讯 2017年4期2017-03-03

  • 高抗冲聚丙烯颗粒的流动性及其抗静电性
    极少量惰性无机超细粉体是减少高抗冲聚丙烯颗粒间粘连的有效措施。通过冷模研究,剖析超细粉体的加入对颗粒流动性的影响,同时探讨体系静电的产生因素及其对颗粒流动性的影响。选用的超细粉体包括球形二氧化硅和层状水滑石。研究发现,相对于直接加入未改性处理的超细粉体,加入经抗静电剂改性的超细粉体后,颗粒的带电量明显减少,落下时间缩短,流动性也得到了有效提高;而且选用水滑石的效果明显优于二氧化硅。高抗冲聚丙烯;超细粉体;抗静电剂;流动性引 言高抗冲聚丙烯(HIPP)因其优

    化工学报 2017年2期2017-02-28

  • 建筑垃圾在水泥混凝土中的应用探究
    废气混凝土粉;超细粉;混凝土;应用探究建筑垃圾的组成主要包括渣土、废旧混凝土块、废砂浆、砖瓦碎块、碎玻璃、碎瓷砖、废旧沥青块、废塑料、废金属料和废竹木等,其中绝大部分建筑垃圾,尤其是建筑物拆迁所产生的建筑垃圾,经过分拣、剔除或粉碎之后是可以重新被资源化利用的。但目前我国的建筑垃圾绝大部分都没有被利用,而是将建筑垃圾运往郊外或乡村,采用露天堆放或填埋的方式进行。采用堆放或填埋的方式处理建筑垃圾,需要占用大量的耕地,长时间的堆放或填埋还会污染土壤、地下水和大气

    建材发展导向 2016年6期2017-01-17

  • 超细粉体复合矿物掺合料在混凝土中的应用研究
    550081)超细粉体复合矿物掺合料在混凝土中的应用研究王勇1,2,5,汪继超3,5,倪文勇4,5(1.贵州省建筑材料科学研究设计院,贵州 贵阳550002;2.贵州省工业固体废弃物综合利用(建材)工程技术研究中心,贵州贵阳550081;3.贵州超亚纳米科技有限公司,贵州贵阳550000;4.贵州兴达兴建材股份有限公司,贵州贵阳550023;5.贵州省预拌混凝土行业协会,贵州 贵阳550081)本文介绍了超细粉体复合矿物掺合料及其对混凝土性能的影响。研究表

    商品混凝土 2016年6期2016-12-07

  • 不同细度超细粉煤灰对砂浆及混凝土性能影响的研究
    5)不同细度超细粉煤灰对砂浆及混凝土性能影响的研究李 辉,张志明,陈裕佳,谢 松(西安建筑科技大学材料与矿资学院,西安 710055)研究了经超细粉磨制备的三种不同细度的超细粉煤灰的基本性能,以及掺入这三种不同细度超细粉煤灰的水泥胶砂和混凝土试样的力学性能和混凝土拌合物的工作性能。结果表明,超细粉煤灰的活性随其细度的增加而提高。掺入超细粉煤灰可以有效改善混凝土拌合物的工作性能、胶砂试件和混凝土试件的力学性能,且超细粉煤灰的细度越细改善作用越明显。不使用硅

    硅酸盐通报 2016年9期2016-11-10

  • 超细粉煤灰粉磨系统初探
    450002)超细粉煤灰粉磨系统初探李忠文尹星河南建筑材料研究设计院有限责任公司(450002)通过对超细粉煤灰粉磨系统的建设必要性、应用前景、生产系统配置、投资及经济效益进行分析,提出了新时期粉煤灰资源综合利用的新思路、新方法,项目的建设具有良好的经济效益、环境效益和社会效益,在火力发电行业、建材行业具有一定的推广价值。粉煤灰;超细粉煤灰;粉磨;资源综合利用1 超细粉煤灰粉磨系统的必要性粉煤灰是火力发电厂生产过程中排放的工业副产品,具有排放量大、占地面积

    河南建材 2016年5期2016-10-05

  • 钢渣超细粉利用初探
    析鞍钢厂废钢渣超细粉项目。目的在于为某钢厂大量的钢渣尾渣综合利用提供一定的技术参考,并为下一步实施钢渣综合利用项目提供可参考的工作思路。【关键词】废钢渣;超细粉;利用【中图分类号】TQ172.44 【文献标识码】A 【文章编号】1674-0688(2016)04-0064-040 引言我国是世界钢铁产量第一大国,随着钢铁工业的快速发展,钢渣量随之增加,钢渣年产量大约10 500万t,目前堆放未处理的钢渣约10万t。钢渣利用率不高,环境污染严重,对钢铁行业的

    企业科技与发展 2016年4期2016-05-30

  • 浙江丰利研制成功新一代超细纤维粉碎机
    高速旋转剪切式超细粉碎设备——超细纤维粉碎机,日前获得国家实用新型专利。该机设计合理,结构简单,使用方便,便于拆装,同时能够有效增加产量,降低能耗,减小温升,改善粉碎细度。采用轮流单角剪切的粉碎原理,终于有效解决了纤维性物料批量化超细粉碎的难题,可将纤维类材料粉碎到微米级。该机主要是在高速旋转下,通过动刀与定刀的高速相对高速运动,产生剪切力,对柔性物质进行粉碎。具有极高的超细粉碎效果,通过调整动、定刀的间隙和筛网规格可以控制产品细度和产量;运用计算机辅助设

    化工进展 2016年1期2016-03-14

  • 超细粉煤灰基本性状的研究
    100083)超细粉煤灰基本性状的研究王芳,张力冉,林辉,王栋民,李娟,张述雄(中国矿业大学(北京)化学与环境工程学院,北京100083)粉煤灰具有潜在的活性,作为水泥混合材和混凝土掺合料代替熟料和水泥,不仅节约资源和能源、减少 CO2排放,还能改善混凝土的性能。近年来人们发现,通过振动粉磨,在机械应力的激发下,当粉煤灰磨细到 7μm 左右时(超细粉煤灰),作为混合材时表现出了一些非常优异的性能。文章介绍了超细粉煤灰的一些研究进展,主要从近些年来人们对超细

    商品混凝土 2015年5期2015-12-20

  • 超细粉在内循环流化床中的流态化特性
    610065超细粉一般指粒径小于10 μm 的粉体材料,它处于微观粒子和宏观物体交界的过渡区域,具有一系列独特的物理和化学特性,在宇航、电子、冶金、化工、生物和医学等领域有广阔的应用前景。但是,由于超细粉极强的粒间粘附力,极易团聚,致使其在实际使用过程中失去了超细粉的许多优越性,效能不能充分发挥。研究表明,解决超细粉分散性问题的最有效的方法是对超细粉进行表面改性处理,经过适当表面改性处理的超细粉其分散性会大大提高,同时通过表面改性处理还可以提高其“亲和性

    化学反应工程与工艺 2015年3期2015-11-18

  • 浙江丰利新一代超细纤维粉碎机出口日本
    高速旋转剪切式超细粉碎设备——CXJ超细纤维粉碎机出口日本,用于加工再生纸。据悉,这是中国首台纤维粉碎设备落户日本。这种新一代超细纤维粉碎机是浙江省科研项目,已通过专家验收,填补了国内超细纤维粉碎设备的空白,其技术性能达到国际先进水平,为我国纤维素粉体行业提供了理想的超细粉碎设备;有效解决了纤维性物料批量化超细粉碎的难题,破解了市售设备结构复杂、维修困难以及产量低、能耗大、温升高、粉碎细度差、刀具不易更换、加料装置不易拆装等种种难题。该机运用先进的空气动力

    化工进展 2015年2期2015-03-26

  • 浙江丰利新一代超细纤维粉碎机出口日本
    高速旋转剪切式超细粉碎设备——CXJ 超细纤维粉碎机出口日本,用于加工再生纸。据悉,这是中国首台纤维粉碎设备落户日本。这种新一代超细纤维粉碎机是浙江省科研项目,已通过专家验收,填补了国内超细纤维粉碎设备的空白,其技术性能达到国际先进水平,为我国纤维素粉体行业提供了理想的超细粉碎设备;有效解决了纤维性物料批量化超细粉碎的难题,破解了市售设备结构复杂、维修困难,且产量低、能耗大、温升高、粉碎细度差、刀具不易更换、加料装置不易拆装等种种难题。该机运用先进的空气动

    化工进展 2015年7期2015-03-24

  • 论高炉矿渣超细粉生产工艺及关键技术设备的创新技术
    运转优良的矿渣超细粉生产线中的技术改造和设备改进的论述,从实际经验出发,总结了非常行之有效的创新技术,对相关企业投资立磨生产线和与此有关的生产线提供了宝贵的经验和参考价值。关键词:5400KW/56.3+3S立磨;3500型滤袋式气箱除尘器;混凝土粉库存物料防粘结技术;粉状物料发运无人值守系统1.引言太钢作为李双良精神的发源地,多年来致力推行清洁生产和资源循环利用可持续发展,以彻底改变钢铁企业长期的水渣低价销售或外倒填沟形象。经过山西太钢不锈钢股份有限公司

    中国机械 2014年24期2014-10-21

  • 浙江丰利新一代超细纤维粉碎机出口日本
    高速旋转剪切式超细粉碎设备——CXJ超细纤维粉碎机出口日本,用于加工再生纸。据悉,这是中国首台纤维粉碎设备落户日本。随着科学技术的发展,对纤维类材料的超细化提出了越来越迫切的要求。超细剪磨是纤维素衍生物最重要的深加工技术之一,如,造纸业纸浆、化纤、轻工业中精制棉、CMC(羧甲基纤维素)、军民两用硝化纤维素、植物麻杆和中药材等均需要超细粉碎。早在十多年前,享有“中国粉碎机专家”美称的浙江丰利公司在引进德国HOBER超微粉体先进技术的基础上,吸收消化再创新,研

    山西化工 2014年1期2014-08-15

  • 超细粉体表征方法及应用进展
    650106)超细粉体表征方法及应用进展冯文超1,2,张雯雯1,冀雅文1,2,朱红琴1,2,刘旭强1,2,蒋丽红1*(1.昆明理工大学化学工程学院,云南昆明650500;2.云南瑞升烟草技术(集团)有限公司,云南昆明650106)介绍了超细粉体的表征方法,同时综述了超细粉体材料在电子信息、军事、轻工、化工、中医药、农业及食品等方面的应用,展望了超细粉体材料的发展前景。超细粉体;表征;应用超细粉体(又称超细粉体),通常是指粒径在1250目(10μm)以下的粉

    化学工程师 2014年3期2014-04-04

  • 浙江丰利新一代超细纤维粉碎机出口日本
    高速旋转剪切式超细粉碎设备——CXJ超细纤维粉碎机出口日本,用于加工再生纸。据悉,这是中国首台纤维粉碎设备落户日本。随着科学技术的发展,对纤维类材料的超细化提出了越来越迫切的要求。超细剪磨是纤维素衍生物最重要的深加工技术之一,如造纸业纸浆、化纤、轻工业中精制棉、CMC(羧甲基纤维素)、军民两用硝化纤维素、植物麻杆和中药材等均需要超细粉碎。早在十多年前,享有“中国粉碎机专家”美称的浙江丰利公司在引进德国HOBER超微粉体先进技术的基础上,吸收消化再创新,研发

    化工设计 2014年1期2014-04-04

  • 国内撞击流-沉淀法制备超细粉体研究进展
    流-沉淀法制备超细粉体研究进展佘启明 (黄山学院化学化工学院,安徽黄山 245041)介绍了超细粉体的概念和特征,传统的气相法、固相法和液相法制备工艺以及基于传统工艺改进的阴极沉淀法和采用超临界流体增强溶液扩散法的重结晶技术的研究现状。简要介绍了撞击流技术的特点,并指出基于撞击流技术的撞击流反应器在超细粉体制备领域的优势,就目前在浸没循环撞击流反应器(SCISR)和撞击流-旋转填料床反应器(IS-RPB反应器)内运用撞击流-沉淀法制备超细粉体的实际应用进行

    长江大学学报(自科版) 2014年22期2014-03-24

  • 浙江丰利新一代超细纤维粉碎机出口日本
    高速旋转剪切式超细粉碎设备——CXJ超细纤维粉碎机出口日本,用于加工再生纸。据悉,这是中国首台纤维粉碎设备落户日本。随着科学技术的发展,对纤维类材料的超细化提出了越来越迫切的要求。超细剪磨是纤维素衍生物最重要的深加工技术之一,如造纸业纸浆、化纤、轻工业中精制棉、CMC(羧甲基纤维素)、军民两用硝化纤维素、以及植物麻杆和中药材等均需要超细粉碎。早在十多年前,浙江丰利公司在引进德国HOBER超微粉体先进技术的基础上,吸收消化再创新,研发出新一代超细纤维粉碎机,

    天津化工 2014年2期2014-02-11

  • 中药制剂中超细粉技术的应用价值
    席亚萍超细粉技术是近些年逐渐发展起来的、被药学研究界广泛关注的一种中药加工生产方法,具有促进药物成分溶出、简化制剂工艺、保留生物活性、提高生物利用度、改善口感、节约药材资源等优势[1]。羚羊角具有清热解毒、平肝息风的作用,在我国的中药历史中已经有两千多年的应用,是一种名贵中药,一般以散剂或粉末入药用于临床。为了探讨中药制剂应用超细粉技术的临床价值,本文分别选用400目的超细粉体羚羊角和100目的粗粉体进行动物体实验,以便为临床的超细粉技术应用提供有利依据。

    河北医药 2013年3期2013-10-10

  • 不同干燥方式对Y-ZrO2超细粉体的影响
    。现在,研究其超细粉体的制备应用技术已经成为一个热点[5-7]。本研究采用共沉淀法制备Y-ZrO2超细粉体[8-10],实验中采用烘箱干燥、乙醇洗涤-烘箱干燥和微波干燥三种不同的干燥方式,然后将不同方式下得到的YZrO2超细粉体进行对比,并加以分析,最终制备粒度均匀、致密、纯度高、分散性较好的Y-ZrO2超细粉体。1 实验过程1.1 Y-ZrO2超细粉体的制备(1)称取一定量的 ZrClO2·8H2O 和 Y2O3,配置成混合溶液,抽滤后将滤液倒入量筒中,

    石油化工应用 2013年11期2013-09-05

  • “表层过滤”技术及其在超细粉体过滤、洗涤及压干技术上的成功应用
    “表层过滤”的超细粉体过滤、洗涤及压干过滤机已在528家企业成功应用,主要用于超细催化剂(如钯炭与铜镍等),超细粉末活性炭,超细金属或金属化合物粉体,超细吸附剂及其他各种超细粉体在制备工艺或应用工艺等领域的过滤、洗涤与压干等操作。该技术由上海洪利净化科技有限公司成功研发,除了“表层过滤”这一最大创新点以外,还具有如下创新点:开发出可耐1 MPa气液反吹的1.8 m×1.8 m的大面积过滤板;开发出在密闭的过滤机内具有上中两层或上中下三层的过滤滤材,单位空间

    中国钨业 2013年3期2013-08-15

  • ·产品信息·
    维性物料批量化超细粉碎难题获突破国家高新技术企业浙江丰利粉碎设备有限公司研发的新一代高速旋转剪切式超细粉碎设备——超细纤维粉碎机,日前获得国家实用新型专利(专利号201120387601.4)。该机设计合理,结构简单,使用方便,便于拆装,同时能够有效增加产量,降低能耗,减小温升,改善粉碎细度。采用轮流单角剪切的粉碎原理,终于有效解决了纤维性物料批量化超细粉碎的难题,可将纤维类材料粉碎到微米级。该机主要是在高速旋转下,通过动刀与定刀的高速相对高速运动,产生剪

    化工进展 2013年4期2013-04-10

  • 浙江丰利公司研发成功新一代超细纤维粉碎机纤维性物料批量化超细粉碎难题获突破
    高速旋转剪切式超细粉碎设备——超细纤维粉碎机,日前获得国家实用新型专利(专利号 201120387601.4)。该机设计合理、结构简单、使用方便、便于拆装,同时能够有效增加产量、降低能耗、减小温升、改善粉碎细度。采用轮流单角剪切的粉碎原理,终于有效地解决了纤维性物料批量化超细粉碎的难题,可将纤维类材料粉碎到微米级。该机是在高速旋转下,通过动刀与定刀的高速相对运动产生剪切力,对柔性物质进行粉碎。其性能优异,具体有如下几个方面。(1)动刀和定刀组成一定角度的剪

    化工进展 2013年12期2013-04-10

  • 专利名称:一种利用废塑料低温制备锂离子电池负极用碳空心球超细粉的方法
    负极用碳空心球超细粉的方法。将废塑料与钠、镁粉和硫粉按比例混合,在高压釜中于300~480℃、0.5~6 MPa条件下反应5~10 h;产物经醇、水、盐酸洗并干燥,即得碳空心球直径为50~300 nm、空心球壁厚20~30 nm的碳空心球超细粉。该碳空心球超细粉作为锂离子电池负电极材料具有优异的电化学性能,且该方法所需反应温度低,操作简便,尤其是以废塑料作为碳源,有利于节能降耗和降低原料成本,并且可实现废弃物资源化利用和环境污染控制。

    再生资源与循环经济 2013年11期2013-01-30

  • 高性能混凝土在建筑工程中的应用
    减水剂和矿物质超细粉。高效减水剂能降低混凝土的水灰比、增大坍落度和控制坍落度损失,即赋予混凝土高的密实度和优异的施工性能;矿物质超细粉填充胶凝材料的空隙,参与胶凝材料的水化反应,提高混凝土的密实度,改善棍凝土的界面结构,提高混凝土的耐久性与强度。通过使用高效减水剂,降低混凝土的水灰比,并使混凝土具有比较大的流动性和保塑功能,保证施工和浇筑混凝土密实性,这是实现高性能混凝土途径的一方面。通过矿物质超细粉在混凝土中的应用,改善混凝土中粗骨料与水泥石之间的界面结

    中国新技术新产品 2012年9期2012-12-30

  • 纤维性物料批量化超细粉碎难题获突破
    维性物料批量化超细粉碎难题获突破纤维素作为自然界最广泛、最重要、最廉价易得的天然产物,是未来有望替代石油资源的生物质资源之一。随着科学技术的发展,对纤维类材料的超细化提出了越来越迫切的要求。超细剪磨是纤维素衍生物最重要的深加工技术之一,如造纸业纸浆、化纤、轻工业中精制棉、羧甲基纤维素(CMC)、军民两用硝化纤维素以及植物麻杆和中药材等均需要超细粉碎。但现有超细粉碎设备多数依靠进口,不仅价格昂贵、结构复杂、维修困难,而且存在产量低、能耗大、温升高、粉碎细度差

    化学与生物工程 2012年11期2012-04-13

  • 复合超细粉配制自密实混凝土耐久性试验
    重要组成部分。超细粉煤灰能更好地分散、填充在水泥熟料颗粒之间,起到密实填充作用,使水泥颗粒能更好地参与水化;超细矿粉较小的粒径也有助于其参与水化,生成更多的水化产物,使得浆体结构更加致密,浆体强度进一步提高[4]。由于超细粉煤灰的形态效应、微集料填充效应和火山灰活性,可明显提高混凝土的强度、抗渗性及抗冻性,减少混凝土的收缩[4-5]。本文对单掺粉煤灰、单掺超细矿粉及复合超细粉混凝土的工作性及耐久性进行了研究,试验结果表明:复合超细粉混凝土的流动性、抗压强度

    河南科技大学学报(自然科学版) 2011年5期2011-07-13

  • 超细粉体技术在中药制剂中的应用
    工作者的关注。超细粉体技术[1]是目前各国较热门的一种新化学工程技术,始于20世纪70年代,在制药工业中有着广泛的发展前景。在此对超细粉体技术在中药制剂中的应用进行了介绍,并就其对药物制剂质量和工艺过程的影响进行了分析。1 概述目前国外将粒径小于3μm的粉体称为超细粉体[2]。超细粉体技术是指制备与使用超细粉体及其相关的技术,研究内容包括超细粉体的制备、分级、分离、干燥、表面改性、粒子复合、粒度测量、制造及储运过程中的安全技术等[3]。超细粉体技术又称超微

    中国药业 2011年10期2011-04-09