磨细

  • 水利工程大体积混凝土掺磨细炉渣的性能研究
    、粉煤灰的统称,磨细粉煤灰是指经粉磨达到规定细度的干燥粉煤灰产品,经过磨细或分选后达到现行标准要求的粉煤灰可以改善混凝土的力学性能及其和易性,有利于控制绝热温升,保证工程质量,减少水泥用量,降低投资成本[1]。对于用处不大的等级外粉煤灰和炉底渣,在建厂时许多火电厂就规划建设堆灰场地。目前,粉煤灰已广泛应用于工民建和水利工程等领域,并取得显著的社会经济效益,磨细粉煤灰也取得一定的应用。然而,随着粉煤灰资源的萎缩以及绿色环保理念的增强,加之电厂炉渣造成的环境污

    黑龙江水利科技 2023年4期2023-05-25

  • 粉煤灰品质提升技术研究
    幅下降,需要进行磨细处理或作为轻质墙体材料的掺合料使用。2 磨细粉煤灰的品质特性2.1 磨细粉煤灰的微观形貌分析采用SEM 扫描电镜对磨细粉煤灰(图4、图5)、原状粉煤灰(图6)的显微颗粒类型与显微结构特征进行研究,经过机械粉磨加工后的磨细粉煤灰玻璃微珠颗粒少于原状粉煤灰,且表面缺陷较多,较为粗糙,其球体结构被破坏。图4 M1 磨细粉煤灰SEM 扫描电镜分析图5 M2 磨细灰SEM 扫描电镜分析图6 M 原状粉煤灰SEM 扫描电镜分析2.2 磨细粉煤灰的物

    低碳世界 2022年7期2022-11-10

  • 提钛尾渣对氯氧镁水泥耐水性的影响
    向MOC中掺入经磨细工艺处理前后的提钛尾渣,分析了其对MOC抗压强度、耐水性、氯离子溶出率、相组成、微观形貌和孔结构的影响。1 实 验图1 轻烧粉和提钛尾渣的粒度分布曲线Fig.1 Particle size distribution of LBM and TETS powder1.1 原料及配比本次试验所用的轻烧粉(light-burned magesia, LBM)来自辽宁镁菱有限公司,通过水合法测得其活性氧化镁含量为65.5%(质量分数)。试验所用的

    硅酸盐通报 2022年5期2022-06-16

  • 掺膨胀剂及矿粉对水工混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的影响研究
    探讨了掺膨胀剂和磨细矿粉改善水工混凝土抗硫酸盐侵蚀性能及其作用机理,可为优化混凝土配合比以及提高水工结构的抗裂性提供技术支持。1 原材料1)水泥。试验用水泥为“浑河P·O 42.5”级硅酸盐水泥,28d抗压强度49.6MPa,比表面积305m3/kg,经检测各性能指标符合相关技术要求。水泥化学成分,见表1。表1 水泥化学成分2)磨细矿粉。试验用矿粉为“京华S 95”级磨细矿渣粉,经检测各项性能指标和化学成分,磨细矿粉化学成分与性能指标,见表2。表2 磨细

    黑龙江水利科技 2022年3期2022-04-13

  • 重金属污泥磨细粉对硅酸盐水泥基材料性能的影响
    土经高温处理后的磨细粉作为矿物掺合料用于高性能混凝土后,磨细粉中的重金属形态更稳定,并且可以广泛应用于混凝土结构中。因此,研究重金属污泥与建筑渣土高温无害化处理的渣料磨细粉作为矿物掺合料对硅酸盐水泥基材料各项性能的影响,是实现重金属污泥与建筑渣土高值化利用不可或缺的步骤。本文将高温无害化处理得到的重金属污泥和建筑渣土混合渣料磨细粉直接掺加到硅酸盐水泥基材料中,研究其对硅酸盐水泥工作性、力学性能、早期收缩变形、抗氯离子渗透性能及重金属浸出行为的影响及机理,以

    硅酸盐通报 2022年2期2022-03-12

  • 不同预处理方式的半干法脱硫灰对蒸压加气混凝土性能的影响
    、加水消化和球磨磨细3种预处理方式,对预处理后的半干法脱硫灰制备的加气混凝土进行抗压强度、绝干密度及微观结构分析。1 试验1.1 原材料半干法脱硫灰:宝武集团环境资源科技有限公司提供,主要化学成分见表1,其微观结构呈不规则的片层状(见图1),并有大量不规则球形颗粒,使得半干法脱硫灰成为一种多孔结构且性质复杂的材料;水泥:P·O42.5,南方水泥厂产,主要化学成分见表1;生石灰:广德县东华矿业有限公司产,有效氧化钙含量为84.14%;砂:80μm筛筛余39.

    新型建筑材料 2022年2期2022-03-10

  • 粉磨对粉煤灰综合性能影响研究
    状粉煤灰进行烘干磨细作为掺合料加入水泥混凝土中,一直是粉煤灰研究工作的重点方向。杨南如、王晓庆研究结果表示,经过球磨机粉磨之后的粉煤灰,技术指标和性能相比原状粉煤会有显著的改善[6]。马军涛研究结果同样认为粉磨时间对砂浆等水泥基中龄期的活性有着不同程度的改善。但当粉磨时间超过定值,提升效果会随着粉磨时间的增加逐渐降低[7]。Jaturapitakku 则研究了磨细灰掺量对混凝土性能的影响,结果表明磨细粉煤灰以15%~50%的掺入量参与混凝土的制备,会对混凝

    广东建材 2022年1期2022-01-28

  • 重金属污泥高温处理磨细粉对改性硫氧镁水泥基材料性能的影响
    金属污泥高温处理磨细粉对改性硫氧镁水泥基材料性能的影响张丹蕾, 王 胜, 高 琦, 郑哲溢, 蔡章正, 叶晓晨, 巴明芳*(宁波大学 土木与环境工程学院, 浙江 宁波 315211)为了探究重金属污泥高值资源化利用途径, 研究了重金属污泥高温处理渣料磨细粉(简称磨细粉)对改性硫氧镁(MMOS)水泥基材料的工作性能、力学性能、早期自由收缩变形及其重金属浸出行为的影响. 结果表明: 随着磨细粉掺量的增加, MMOS水泥基材料的净浆流动度呈现逐渐增大趋势; 早期

    宁波大学学报(理工版) 2022年1期2022-01-14

  • 磨细石灰石粉在泡沫轻质土中的应用研究*
    期强度。因此,以磨细石灰石粉作为一种辅固化剂掺合料,分析其对泡沫轻质土性能的影响,具有一定研究价值。1 原材料及试验方案1.1 原材料1) 发泡剂。试验所用发泡剂为QW-100型号发泡剂,属于物理发泡剂的一种。2) 水泥。本试验选用42.5级的普通硅酸盐水泥,其主要物理性能指标见表1。表1 试验用水泥主要性能指标3) 粉煤灰。本试验选用F类II级粉煤灰作为试验原材料,其主要物理性能指标见表2。表2 试验用粉煤灰主要性能指标4) 磨细石灰石粉。试验采用比表面

    交通科技 2021年6期2021-12-21

  • 磨细镍渣与特细砂混合在混凝土中应用可行性探讨
    为镍渣较粗,即使磨细后也不能达到中砂的要求,本文选取山东省莒南县某公司生产的磨细镍渣和长江开采的特细砂(细度模数 0.6~1.0)进行相关试验工作,对比同等试验条件下河砂、机制砂和特细砂搭配使用混凝土的性能差异,从技术可行性和经济可行性两方面来探讨磨细镍渣与特细砂的搭配使用在本公司应用的可行性。1 试验1.1 试验用原料(1)水泥:采用淮安海螺 P·O42.5 级水泥,主要性能指标如表 1 所示。表1 水泥主要性能指标(2)矿粉:采用淮安行健 S95 级矿

    商品混凝土 2021年11期2021-12-01

  • 低温条件下大掺量磨细矿渣混凝土力学性能研究
    外学者也对大掺量磨细矿渣混凝土低温性能进行了报道,许贤敏和曹德辰[9-10]由试验说明可通过添加粉煤灰和硅灰等外加剂在低温海水条件下提高高强混凝土的性能,并分析了在此条件下混凝土受破坏的主要原因;程智清[11]研究了低温养护条件下混凝土早期强度,早强剂和矿渣的加入有助于混凝土早期强度的提高,而采用磨细矿渣与超细粉煤灰双掺的办法不仅可以有效地提高混凝土的早期强度,还能改善混凝土的和易性;刘军等[12]研究了不同掺量矿物掺合料的混凝土在低温条件下的强度发展情况

    宿州学院学报 2021年9期2021-11-05

  • 不同岩性磨细火成岩矿物材料与减水剂相容性研究
    O3等为主,将其磨细加工至一定细度后具有较好的潜在水化活性,能有效改善混凝土拌合物性能并提高耐久性能,可作为混凝土用矿物掺合料。磨细火成岩质矿物材料已在我国西南地区多个水利项目中进行了成功应用[5]。目前,国内外研究人员关于天然火山灰对混凝土力学性能和耐久性能的影响方面研究较多[6-14],而对采用火成岩磨细加工而得的矿物掺合料研究则较少。火成岩由于岩性复杂,有凝灰岩、安山岩、流纹岩、玄武岩等,不同岩性火成岩矿物材料对混凝土性能的影响也各不相同。相关研究表

    新型建筑材料 2021年9期2021-09-27

  • 粉煤灰细度对混凝土性能的影响*
    丛树民[9]等对磨细粉煤灰与原灰在高强混凝土中的作用进行了对比研究,结果表明掺入磨细粉煤灰的混凝土具有较好的粘聚性,既不离析,也不出现泌水,工作性能良好。本文主要研究不同细度的磨细粉煤灰对混凝土拌合物的工作性能和混凝土的力学性能、碳化性能以及抗冻性能的影响,为粉煤灰在混凝土中的综合利用提供技术指导作用。1 试验1.1 原料水泥:乌鲁木齐市天宇华鑫水泥厂提供的 P·O42.5普通硅酸盐水泥,其基本性能见表1。表1 水泥的基本性能粉煤灰原灰:试验所用粉煤灰为乌

    商品混凝土 2021年5期2021-07-05

  • 固硫灰基辅助胶凝材料的制备及其在水泥中的应用研究
    物外加剂》中Ⅱ级磨细矿渣的要求(100%),但只有采用C1 配比球磨40min、C2 配比球磨20min 和C2配比球磨30min 时,需水量比满足Ⅰ级磨细粉煤灰的要求(95%)。从表3 可知,各配比制得的辅助胶凝材料比表面积均高于600m2/kg,满足上述标准中规定的Ⅱ级磨细矿渣(不低于550m2/kg)和Ⅰ级磨细粉煤灰(不低于600m2/kg)相应要求。从图3 看出,球磨时间对各试样不同龄期活性指数的影响规律基本一致:当相同养护龄期且辅助胶凝材料配比相

    四川水泥 2021年6期2021-06-27

  • 高砷铅硫精矿铅砷分离试验研究①
    究工作,研究了再磨细度、调整剂种类和用量等因素对铅砷分离的影响,研究成果可为相关工作提供参考。1 原矿性质高砷铅硫精矿通过闭路浮选试验制备,其多元素分析结果见表1。样品铅含量为48.87%,是主要的有价元素;砷含量为5.12%,是主要的有害元素。表1 铅硫精矿多元素分析结果(质量分数)/%通过MLA分析了铅硫精矿的主要矿物组成及相对含量,结果如表2所示。样品中含铅矿物主要为方铅矿,含砷矿物主要为毒砂;此外,样品中还含有少量砷铅铁矿和砷铅矿等同时含铅、砷的矿

    矿冶工程 2021年2期2021-05-16

  • 某含砷金矿浮选提金降砷试验研究①
    究2.2.1 再磨细度试验按图1所示流程,在石灰用量750 g/t、BK526用量100 g/t条件下,考察了再磨细度对金砷分离粗选的影响,结果见图2。图2 再磨细度试验结果由图2可知,金粗精矿再磨后浮选分离,有利于提高金精矿中金品位及降低其中砷品位和作业回收率,金精矿中金品位随再磨细度增加而提高,砷品位呈下降趋势,当再磨细度增加至-0.038 mm粒级占84%后,继续增加磨矿细度,金精矿中金和砷品位变化趋于平稳,综合考虑,再磨细度以-0.038 mm粒级

    矿冶工程 2021年2期2021-05-16

  • 矿物掺合料对混凝土徐变影响研究进展
    粉煤灰(FA)、磨细矿渣(GGBS)、硅灰(SF)等。2.1 粉煤灰大量研究表明,粉煤灰等质量取代水泥(下同)10%~30%对混凝土徐变均有不同程度的抑制作用[9-18]。叶建雄等[19]研究了10%~30%掺量粉煤灰混凝土早期加载时的徐变性能,结果表明,在30%掺量以下时,混凝土早期的受载变形随粉煤灰掺量增加而减小。Harinadha等[20]发现,45%掺量的粉煤灰降低了混凝土的孔隙率,从而改善了混凝土的徐变。然而,针对不同掺量粉煤灰对混凝土徐变性能的

    硅酸盐通报 2020年12期2021-01-11

  • 将竹板磨细
    事时,他就将竹板磨细,甚至将竹板浸入粪缸,因为据说这样处理过的竹板打起人来不痛不伤。也有人私下给他钱,让他打人打重板,他流泪不答应:我不忍心这么做啊!石差役一直坚持这样做,有五十年了。听说他九十五岁时,还健康地活着。数代同堂,儿孙绕膝。石差役的工作很简单,就是等县官一声喝令,然后,高举起板子打在案犯身上。石差役不是什么官,但他站立在堂上,见得也多了,需要用竹板打的人,有犯事的恶棍,也有不小心犯错的良善之辈,而恶徒,往往会用金钱贿赂不用挨打,良善之辈则完全有

    读者 2021年2期2020-12-23

  • 磨细粉煤灰在水泥浆体中的活性分析
    内外众多学者针对磨细粉煤灰进行了研究。Deschner Florian, Kumar Sanjay等[7-10]研究表明,通过研磨或分级提高粉煤灰的细度可以加速黏合剂的水化,提高水泥胶砂及混凝土的抗压强度。邱军付,叶强等[11,12]研究结果表明:水泥胶砂强度随着磨细粉煤灰掺量的增加先增大后减小。Shaikh[13]研究表明当超细粉煤灰掺量为8%时,各龄期混凝土均表现出较高的强度。以上研究表明磨细粉煤灰对混凝土的强度有较大的影响,而粉煤灰经过机械粉磨后其活

    山西建筑 2020年18期2020-09-14

  • 水泥-磨细矿渣固化滨海盐渍土强度及机理
    此,本文以水泥和磨细矿渣为固化剂来制备加固土,研究其强度发展规律,同时采用XRD、热重-差示扫描量热(TG-DSC)法和扫描电子显微镜(SEM)技术探究其加固机理.1 试验1.1 原材料被加固土为黄骅港滩涂地区滨海盐渍土,天然含水率(质量分数,文中涉及的含水率、液限等均为质量分数)为38.9%,液限为38.8%,塑限为20.4%,该盐渍土属于黏性土,其Cl-含量为0.89%.固化剂采用浅野P·O 42.5 R普通硅酸盐水泥和S95级矿渣(GGBS),主要化

    建筑材料学报 2020年3期2020-07-13

  • 还原焙烧—磁选在黄金冶炼渣中的应用
    ,烘干后将其进行磨细试验,磨好后进行磁选试验。2 试验结果与分析2.1 正交试验还原焙烧—磁选试验过程中对黄金冶炼渣提取的影响因素较多,因此设计三因素三水平正交试验。在此过程中将磁选试验条件限定为:矿物磨细度-0.045mm占66.56%,120KA/m的磁场强度,正交试验水平取值见表2,试验结果见表3。由表3可知,对该黄金冶炼渣还原焙烧影响较大的因素主要为温度,其次是焦煤含量和焙烧时间。表2 三因素三水平正交试验水平取值表3 三因素三水平正交试验结果表2

    世界有色金属 2020年3期2020-04-20

  • 煤矸石磨细灰的性能分析及在混凝土中的运用
    06)1 煤矸石磨细灰应用背景随着混凝土需求量与日俱增,粉煤灰作为混凝土的重要掺合料之一,需求量也逐年上升,传统粉煤灰已供不应求,导致市场上出现大量的劣质粉煤灰。劣质粉煤灰主要有磨细灰、脱硫灰、脱硝灰和浮黑灰,劣质粉煤灰使用不当将严重影响混凝土的质量。煤矸石是煤矿建设、煤炭生产过程中所排放出的固体废弃物的总称,煤矸石磨细灰是煤矸石煅烧后固体废弃物经粉磨而成的,属于一种较常见的、性能与传统粉煤灰较接近的灰。由于我国是世界第一产煤大国,每年产生大量的煤矸石固体

    中国建材科技 2020年6期2020-03-23

  • 磨细稻壳和再生骨料对混凝土抗压强度影响研究★
    发展的发展趋势。磨细稻壳,是将稻壳磨细而成的,稻壳中的非晶态SiO2可为各种硅质材料的制备提供理想的硅源;稻壳中的纤维质组分,可用作低密度塑料类及水泥类材料的改性材料[1]。近年来绿色混凝土和材料可持续发展的概念,受到人们越来越多的关注。实现混凝土的绿色化和可持续化的一个重要途径就是减少水泥的用量、利用工农业废弃资源替代,这不仅有益于生态环境,同时实现了非再生性资源的可循环利用和有害物质的从低排放。高效应用稻壳资源不仅可以改善环境,还可以使巨大的稻壳资源利

    山西建筑 2020年3期2020-03-18

  • 掺钢渣粉的混凝土强度及其孔结构分析研究
    究[1]。文章以磨细钢渣粉作为掺和料,通过将磨细钢渣粉与硅酸盐水泥按不同比例进行配制,得到以磨细钢渣粉为主要研究对象的复合型掺和料。钢渣是炼钢过程排出的熔渣。钢渣主要是来自金属炉料中各元素被氧化后生成的氧化物,被侵蚀的炉衬料和炉材料,金属炉料带入的杂质和为调整钢渣性质而特意加入的造渣材料(如:石灰石、白云石、铁矿石、硅石等)。钢渣呈黑色,外观像结块的水泥熟料,其中夹带部分铁粒,硬度大。钢渣的主要化学成分有:CaO,SiO2,Fe2O3,Al2O3,MgO

    四川水泥 2019年8期2019-10-12

  • 基于磨细石灰石粉的混凝土试验研究
    。由于石灰石易于磨细,以生产石灰石骨料时产生的石屑粉为原料,通过进一步粉磨制成粒径不大于10μm的细粉,可以较好的改善混凝土的级配,降低混凝土的孔隙率。本试验采用正交试验研究了C30~C50强度范围内使用磨细石灰石粉对混凝土性能的影响。2 试验原材料与试验方案2.1 试验原材料1)水 泥:光 大P·O42.5R水 泥,3d抗 折 强 度5.7MPa,抗压强度28.5MPa;28d抗折强度7.7MPa,抗压强度48.5MPa。2)细骨料:惠州产中砂,细度模数

    中国建材科技 2018年6期2019-01-31

  • 磨细炉渣作为大体积混凝土掺合料的试验研究
    规定细度的产品称磨细粉煤灰,再经分选或磨细后,符合相关标准等级的粉煤灰用作混凝土掺合料,可改善混凝土和易性及物理力学性能,减少混凝土温升,提高工程质量,节约水泥,降低成本。对炉底渣和等级外的粉煤灰,由于用处不大,各火电厂建厂开始就规划堆灰场堆放。目前,分选粉煤灰已经在水电工程和工民建中得到广泛应用,取得了巨大成功,带来了巨大经济效益和社会效应;磨细粉煤灰也在水电工程中得到了一定程度的应用。随着绿色环保理念地提升,一方面,粉煤灰资源萎缩,另一方面,火电厂堆灰

    水力发电 2018年12期2018-03-25

  • 高性能混凝土用矿物掺合料在公路及应急施工中的应用
    用。过分提高粉料磨细度,某种程度上会恶化水泥性能(需水量、收缩增大、初期水化热增高等)。掺加矿物微粉掺合料,作为胶凝材料取代部分水泥,可使混凝土性能得到改善。矿物掺合料包括磨细矿渣、磨细粉煤灰、磨细天然沸石、硅灰等。在山西省高速公路施工中,磨细矿渣粉和磨细粉煤灰具有材料来源广泛、品质有保障、环保、经济效益好等多方面优势。适当比例的双掺叠加效应是高性能混凝土最佳的选择。2.1 磨细矿渣粉磨细矿渣粉是冶炼过程中排出的一种固体硅钙系废弃物,经超细粉磨,精细分级制

    山西建筑 2018年6期2018-03-22

  • 一种橡胶填料的制备方法、橡胶填料及复合橡胶
    铝残渣水洗,湿法磨细,得到磨细粉煤灰提铝残渣;第2步,向磨细粉煤灰提铝残渣中加入水和表面改性剂,得到改性粉煤灰提铝残渣;第3步,将改性粉煤灰提铝残渣干燥、打散,得到橡胶填料。其中,表面改性剂为硬脂酸、硬脂酸钠、油酸和油酸钠中的任意1种或多种。本发明还介绍了由该填料制备的复合橡胶。本发明制备方法简单,通过用表面改性剂对粉煤灰提铝残渣进行改性,提高其与橡胶基体的相容性,不仅能够变废为宝,避免粉煤灰提铝残渣直接排放对环境造成污染,且填料填充量大,在不降低橡胶制品

    橡胶科技 2018年11期2018-02-16

  • 磨细石灰石粉对水泥砂浆流动和强度性能影响实验探讨
    528000)磨细石灰石粉对水泥砂浆流动和强度性能影响实验探讨邓惠婷 朱啟朗 刘文乐 刘汉钦 温梦丹 陈嘉健(佛山科学技术学院土木工程系, 广东 佛山 528000)本文进行了在混凝土中掺加适量的磨细石灰石粉取代部分水泥的研究,检验了不同配合比不同水灰比磨细石灰石粉混凝土的流动性、扩张度、强度及填充密度等性能。取得以下研究成果:磨细石灰石粉的掺和对其砂浆的流动性、扩展度、过筛率、强度都有明显得影响。利用石灰石粉置换水泥能减小水泥用量配制绿色环保混凝土。为

    四川水泥 2017年10期2017-10-16

  • 磨细矿粉与复合掺和料在CRTS双块式无砟轨道混凝土轨枕中的对比试验应用
    100070)磨细矿粉与复合掺和料在CRTS双块式无砟轨道混凝土轨枕中的对比试验应用汪 海(中铁丰桥桥梁有限公司,北京 100070)研究了分别由复合掺和料、磨细矿粉配制成的CRTS双块式无砟轨道混凝土轨枕在自然养护条件下的力学性能和耐久性能,结果表明:掺加复合掺和料的双块枕混凝土早期强度较基准混凝土提高27%,后期强度较基准混凝土提高15%,耐久性能较基准混凝土有很大程度的提高;掺加磨细矿粉的双块枕混凝土早期强度虽然有所降低,但依然能够满足双块枕混凝土

    中国建材科技 2017年2期2017-09-03

  • 大掺量磨细矿粉混凝土箱涵裂缝原因分析及处理
    204)大掺量磨细矿粉混凝土箱涵裂缝原因分析及处理厉 辉1戴 智2(1.天津市水务工程建设质量与安全监督中心站, 天津 300204;2.天津水务工程建设交易管理中心, 天津 300204)南水北调中线天津干线输水工程第4标段输水箱涵施工中由于缺少大掺量磨细矿粉混凝土的应用经验,致使箱涵墙体发生较多裂缝。本文对大掺量磨细矿粉混凝土箱涵产生裂缝的原因进行了分析,并对裂缝的处理进行了归纳总结。大掺量; 磨细矿粉混凝土; 裂缝原因; 灌浆处理1 工程概况南水北

    水利建设与管理 2016年12期2016-12-22

  • 磨细石灰石粉与磷矿粉复合对混凝土性能的影响
    518052)磨细石灰石粉与磷矿粉复合对混凝土性能的影响武斌,赵劲松,宋军超,罗鑫(深圳港创建材股份有限公司,广东 深圳 518052)本文研究由磨细石灰石粉和磷矿粉按不同比例组成的复合掺合料的活性指数及对不同强度等级的混凝土的抗压强度的影响,结果表明:复合掺合料的最佳比例为磷矿粉∶磨细石灰石粉=4:6,且该最佳组合复合掺合料取代粉煤灰时的最佳掺量为 50%。磨细石灰石粉;磷矿粉;活性指数;抗压强度0 前言随着混凝土技术的发展,矿物掺合料已成为混凝土中不

    商品混凝土 2016年9期2016-12-07

  • 超细粉煤灰粉磨系统初探
    物理方法将粉煤灰磨细后,称之为磨细粉煤灰。根据GB/T51003-2014《矿物掺合料应用技术规范》,磨细粉煤灰根据细度、需水量比、烧失量的不同可以分为磨细I级灰和磨细II级灰。磨细I级灰需要满足比表面积≥600m2/kg、需水量比≤95%、烧失量≤5%。磨细II级灰需要满足比表面积≥400m2/kg、需水量比≤105%、烧失量≤8%。本文所指的超细粉煤灰即是磨细I级灰。3 超细粉煤灰的应用当粉煤灰磨细在400~600m2/kg时,伴随比表面积的增大,粉煤

    河南建材 2016年5期2016-10-05

  • 磨细石粉在混凝土中的应用
    港建材有限公司)磨细石粉在混凝土中的应用陈肖(东莞市交港建材有限公司)本文主要研究磨细石粉作为掺和料与磨灰(被加工过的所谓粉煤灰)或原灰(粉煤灰)在混凝土中替代对比,及在现实生产中的应用。试配结果表明磨细石粉代替磨灰或原灰在C30混凝土中的工作性能好于磨灰,强度高于磨灰低于原灰。磨细石粉;混凝土;工作性;强度1 前言随着国家经济的高速发展,基础建设力度不断加大,混凝土掺和料中的粉煤灰在市场中日益短缺,电厂粉煤灰供不应求。市场上就有人将统灰或炉渣加其它廉价材

    广东建材 2016年9期2016-09-22

  • 复掺磨细矿粉和粉煤灰在商品混凝土中的应用
    土有限公司)复掺磨细矿粉和粉煤灰在商品混凝土中的应用覃 宾 (新兴县润江混凝土有限公司)复掺磨细矿粉和粉煤灰应用到商品混凝土中,可以增大新拌混凝土的流动性,改善泌水离析,增加混凝土硬化后的强度,提高耐久性能。试验研究了磨细矿粉和粉煤灰的最佳掺量,以及两种矿物质掺合料复掺的复合效应。简要概括了复掺磨细矿粉和粉煤灰的商品混凝土的技术优势和应用难点,并给出了工程实例。商品混凝土;掺合料;复掺1.引言随着建筑业的发展,商品混凝土的应用越来越广泛,商品混凝土生产行业

    四川水泥 2016年4期2016-04-10

  • 磨细粉煤灰和分选粉煤灰在混凝土中的性能差异分析
    214000)磨细粉煤灰和分选粉煤灰在混凝土中的性能差异分析朱孝华1,吴坚2(1. 无锡绿城房地产开发有限公司,江苏 无锡 214000;2. 无锡市湖滨建设工程监测站,江苏 无锡 214000)本文对比了分选粉煤灰与磨细粉煤灰应用于混凝土中所产生的性能差异,试验结果表明:与分选粉煤灰相比,磨细粉煤灰的细度较细,活性指数较高,但烧失量、需水量比较高;在磨细粉煤灰混凝土中应用时含气量、坍落度和坍落度经时损失等工作性能明显弱于分选粉煤灰,但力学性能(7d、2

    商品混凝土 2015年9期2015-12-20

  • 磷渣粉作为混凝土掺合料的质量检测试验研究
    渣粉P1和P2的磨细程度不同,但各项指标均满足DL/T5387-2007《水工混凝土掺用磷渣粉技术规范》的技术要求,磷渣粉P1和P2可作为相关工程混凝土矿物掺合料。磷渣粉;质量检测;化学成分;颗粒形貌0 概述我国黄磷的总产量居世界首位,但是黄磷的生产属于高能耗、高污染的产业,每生产1t黄磷可产生8~10t磷渣。我国年处理黄磷渣仅占全年产渣量的10%左右,除少量作为建材原料和生产农用硅肥磷渣外,大部分都作为废渣堆放。如此多的废渣长年露天堆放,不仅占用土地,而

    河南建材 2015年6期2015-12-10

  • 磨细粉煤灰对混凝土ITZ微观结构的影响
    普通Ⅱ级粉煤灰和磨细Ⅱ级粉煤灰的颗粒形貌和级配进行测试,并分析研究两者对混凝土的ITZ结构的作用影响。1 试验原材料原材料包括:42.5级普通硅酸盐水泥,其物理性能见表1;普通Ⅱ级粉煤灰和磨细Ⅱ级粉煤灰,其物理性能见表2;S75级矿粉,其物理性能见表3。表1 42.5级普通硅酸盐水泥物理性能表2 两种Ⅱ级粉煤灰物理性能 /%表3 S75级矿粉物理性能2 结果与分析2.1 粉煤灰粒度测试从图1可以看出,磨细Ⅱ级粉煤灰和普通Ⅱ级粉煤灰相比,普通Ⅱ级粉煤灰的粒径

    粉煤灰综合利用 2015年1期2015-11-19

  • 磨细生石灰粉在干粉砂浆中的应用研究
    223700)磨细生石灰粉在干粉砂浆中的应用研究蔡正国(江苏四维工程咨询管理有限公司, 江苏 泗阳 223700)伴随着建筑行业的不断发展和人们环保意识的提高,磨细生石灰粉被广泛地应用在市政工程建设中,为合理应用磨细生石灰粉,我们应加强在磨细生石灰粉相关特性方面的研究。笔者将结合自身工作经验,粗略探讨磨细生石灰粉在干粉砂浆中的应用,希望能拓宽磨细生石灰粉的应用范围。磨细 生石灰粉 干粉砂浆 应用研究前言:干粉砂浆隶属商品砂浆,近年来,被广泛地应用在各个国

    四川水泥 2015年3期2015-04-07

  • 江西某含碳砷难处理金矿石浮选试验
    磨矿细度试验粗磨细度试验采用1 次粗选流程,捕收剂煤油+丁基黄药的用量为30+60 g/t,起泡剂2#油为28 g/t,试验结果见图1。图1 粗磨细度对粗精矿1 指标的影响Fig.1 Effect of primary grinding fineness on index of rough concentrate 1从图1 可看出,随着粗磨细度的提高,粗精矿1金回收率先上升后维持在高位,金品位呈下降趋势。综合考虑,确定粗磨细度为-0.074 mm 占60

    金属矿山 2015年7期2015-03-28

  • 磨细矿渣粉粒径特征对水泥砂浆性能的影响
    反应活性。因此,磨细矿渣粉的颗粒群特征(包括颗粒大小、分布状态和形貌指数等)对水泥基材料的性能有显著的影响作用。 一般认为矿渣粉体中位径小于10 μm 的颗粒对早期活性(3~7 d) 的影响最大, 10~20 μm 的矿渣颗粒对后期活性(28 d)的贡献较大。 Wang PZ 等认为要获得较高的28 d 抗压强度,需要将矿渣微粉的粒径控制在40 μm 以内。另有多位学者根据R-R-B 分析矿渣颗粒粒度分布宽窄与抗压强度的关系,普遍认为,当特征粒径相近时,宽

    江苏建材 2015年3期2015-03-23

  • 河南某铁矿石选矿试验
    验2.2.1 再磨细度试验为提高精矿品位,粗精矿再磨—弱磁精选试验流程见图2,精选2的磁场强度固定为71.6kA/m,试验结果见表4。图2 粗精矿再磨—弱磁精选试验流程表4 粗精矿再磨细度试验精矿指标 %由表4可知,随着磨矿细度的提高,精矿作业回收率变化不大,精矿品位显著上升。综合考虑,确定再磨细度为-0.074mm占83.80%。2.2.2 精选2磁场强度试验精选2磁场强度试验的再磨细度为-0.074mm占83.8%,试验流程见图2,试验结果见表5。表5

    现代矿业 2015年8期2015-03-09

  • 磨细炉底渣的性质及其在泡沫混凝土中的应用研究
    的炉底渣为例,对磨细炉底灰渣的物理化学性质、火山灰活性进行了测试分析,并按照不同的比例掺量加入到泡沫混凝土制品中研究探讨其强度、耐久性等性能,对炉底渣的综合利用进行了可行性研究。2 磨细灰渣物相及化学成分测试研究某热电厂的锅炉属亚临界煤粉炉,燃烧温度>1200℃,炉底渣在高温熔融状态下经过水淬处理后通过刮板捞渣机连续捞出,再经碎渣机破碎,然后用输渣皮带机输送至贮渣仓,用卡车运往灰渣场堆放。本次试验所用的样品取自该热电厂所排放的湿炉底渣样,编号为1”,2”,

    中国建材科技 2014年4期2014-12-02

  • 化学激发作用对磨细矿渣活性的影响
    )化学激发作用对磨细矿渣活性的影响陈 明 宇(新疆阜康市西部建设有限责任公司,新疆 阜康 831500)通过试验,探讨了化学激发作用对磨细矿渣活性的影响,采用CaO,NaOH,KAl(SO4)2·12H2O,Na2SO4四种化学试剂,主要研究了不同化学试剂对磨细矿渣不同的试验效果,为类似研究奠定了基础。磨细矿渣,化学激发,抗压强度我国是钢铁生产大国,目前我国粗钢产量已经达到5亿t,产量位居世界第一。根据计算,我国每年产生矿渣大约1.5亿t和钢渣大约6 50

    山西建筑 2014年27期2014-08-11

  • 磨细煤矸石粉在混凝土中应用的试验研究
    格上涨的局面。将磨细煤矸石粉用作混凝土矿物掺合料,不仅充分利用了固体废弃物、变废为宝,缓解粉煤灰、矿粉等掺合料供应不足、价格上涨的局面,还可以节约大量的水泥,大大降低了混凝土成本,又可以解决煤矸石给环境带来的诸多问题[2]。因此,研究煤矸石用作混凝土矿物掺合料的技术,对于煤矸石的资源化综合利用有着极其重要的意义。国内对于煤矸石用作水泥混合材的研究较为普遍与成熟[3],而对于磨细煤矸石粉作为矿物掺合料在混凝土中的应用试验研究相对较少,在很大程度上制约煤矸石在

    江西建材 2014年12期2014-03-31

  • 磨细火山岩对混凝土抗蚀性能的影响
    RA>RC。说明磨细的火山岩替代粉煤灰后,对混凝土抗海水侵蚀能力的影响最大,粉磨时间次之,外加剂的影响最小。对上述数据极差分析做折线图,如图1所示。从图1中可以看出,随着粉磨时间的增加,混凝土的抗海水侵蚀能力逐渐减弱,随着火山岩磨细粉的取代量增加混凝土的抗海水侵蚀能力逐渐增强,聚羧酸类外加剂较其他两类外加剂对混凝土抗海水侵蚀的能力提高更好。综上,最优的实验组合是A1B3C1。图1 不同因素下混凝土的侵蚀系数正常情况下,随着火山岩粉磨时间的增加,其粉磨后颗粒

    江苏建材 2014年3期2014-03-28

  • 磨细石粉在混凝土中的应用
    214142)磨细石粉在混凝土中的应用周洁1,杨正刚2(1.吴江市远通混凝土制品有限公司,江苏 吴江 215211;2.无锡市德济商品混凝土有限公司,江苏 无锡 214142)本文着重研究了磨细石粉作为掺合料在混凝土中的应用,结果表明:磨细石粉并非一种惰性材料,其代替粉煤灰应用于混凝土中时,混凝土的工作性能、抗压强度明显提高,收缩和抗渗等耐久性指标也明显改善。尤其在应用于低水胶比、高强度混凝土时,可显著降低混凝土的粘度,提升混凝土的流动性能。磨细石粉;混

    商品混凝土 2014年6期2014-03-11

  • 石灰石粉应用于混凝土中的若干问题研究
    0 引言近年来,磨细石灰石粉在我国混凝土行业中得到广泛应用,试验证明磨细石灰石粉具有一定的活性,能够替代混凝土中的部分水泥和粉煤灰,同时能够改善混凝土和易性和流变性,具有一定的经济价值,其作用机理为:一是晶核效应,促进 C3S 水化,促进 C3A 反应,有利于混凝土早期强度发展;二是在化学作用上,碳酸铝盐的形成,抑制 Aft向 Afm 转变,硅酸盐水泥:C3A+CaSO4→AFt(钙矾石),C3A+AFt→Afm(单硫型硫铝酸钙),当石灰石存在时:C3A+

    商品混凝土 2013年11期2013-07-11

  • 锅炉炉渣的深加工利用
    渣的烘干和炉渣的磨细2个环节,炉渣在经过磨细前必须对炉渣进行脱水处理,使得炉渣由含水量30%~40%降到5%左右,炉渣的含水量过高可磨性不佳,不易出料造成堵磨;含水量低可磨性虽好但会增加烘干系统的压力,增加能耗降低出力。2.1 炉渣的烘干炉渣的烘干是针对电厂湿排渣系统而言的,目前大多数电厂采用的都是湿排渣系统,对这些渣料进行磨细前必须先进行烘干。烘干原理是采用天然气、柴油、煤炭等能源作为燃料加热空气,在空气达到600~700℃后使得空气流经烘干机,同时转动

    电力工程技术 2013年2期2013-07-03

  • 磨细矿粉活性激发的探讨
    泥生产技术相比,磨细矿渣水泥可大量减少熟料用量,节煤节电,降低成本。这需要最大限度提高矿渣微粉的活性指数,粉磨后的矿渣微粉具有很高的活性,可等量替代大量熟料,并提高水泥的综合性能。如何通过助磨剂和激发剂技术研究试验激发活性,更有效地提高矿渣的水化反应,提高磨细矿渣替代水泥熟料的质量与数量,是建材技术人员的一项重要任务。一、试验原料及方法1、试验原料南京某粉磨站提供的水泥熟料、矿渣、石膏。矿渣:采用南钢活性成分较高的碱性矿渣。助磨剂:主要成分三乙醇胺、丙三醇

    散装水泥 2012年3期2012-07-23

  • 浅谈高性能砼的耐久性问题
    后从掺入粉煤灰、磨细矿渣两个方面,探讨了高性能砼耐久性的相关问题。关键词:高性能砼耐久性Abstract: the high performance concrete has the mechanical function stability, high volume stability, segregation between the early strength, advanced advantage in engineering practice i

    城市建设理论研究 2012年6期2012-04-10

  • 磨细矿渣对现场活性骨料碱-硅反应的抑制
    210029)磨细矿渣对现场活性骨料碱-硅反应的抑制唐修生1,2,黄国泓1,2,祝烨然1,2(1.南京水利科学研究院瑞迪高新技术公司,南京 210024;2.水利部水工新材料工程研究中心,南京 210029)研究了不同掺量磨细矿渣对现场活性骨料碱-硅反应的抑制效能,并与普通砂浆进行对比。结果表明:磨细矿渣对骨料碱-硅反应的抑制作用,随磨细矿渣掺量的增加而增强,当磨细矿渣掺量达到50%及以上时,砂浆试件28 d膨胀率小于0.10%。压滤试验和能谱分析充分解

    长江科学院院报 2011年2期2011-09-05

  • 《湿磨细水泥浆材试验及应用技术规程 (送审稿)》审查会议在北京召开
    单位提交的 《湿磨细水泥浆材试验及应用技术规程 (送审稿)》进行了审查,参加会议的有中国水利水电科学研究院、南京水利科学研究院、二滩水电开发有限责任公司锦屏建设管理局、长江勘测规划设计研究院、中国水电顾问集团成都勘测设计研究院、武警水电一总队、中国水利水电第七工程局有限公司、长江水利委员会工程建设监理中心 (湖北)和长江科学院等单位的专家和代表。会议听取了编制组的编制工作汇报,与会专家对 《送审稿》逐条进行了审查。经审查,基本同意 《送审稿》。会议认为:《

    水利技术监督 2011年4期2011-04-14

  • 磨细火山灰用作掺料提高水泥混凝土抗冻耐久性的试验研究
    重点实验室)1 磨细火山灰作为水泥混凝土掺料的性能试验1.1 工作性对两种磨细火山灰掺配比例的水泥混凝土与不掺磨细火山灰的水泥混凝土坍落度进行测试,试验结果见表1。表1 磨细火山灰混凝土的工作性及含气量试验结果表明:掺入磨细火山灰可以改善混凝土的工作性,但同时也降低了混凝土的含气量,最大降低幅度为24%。1.2 力学性能抗弯拉强度是评价路面混凝土的主要力学指标,为考察磨细火山灰掺量对路面混凝土强度的影响,进行了路面混凝土不同磨细火山灰掺量下的抗弯拉强度试验

    黑龙江交通科技 2011年5期2011-01-25

  • 废弃混凝土磨细粉作水泥混合材的试验研究
    泥砂浆为主的颗粒磨细成粉制成的水泥混合材,并对其配制的水泥进行性能研究。1 原材料及试验方法1.1 原材料废弃混凝土:来源于衢州市质监站,废料中不含有其他杂质。其化学成分如表1所示。表1 废弃混凝土磨细粉的化学成分(%)Tab.1 Chief chemical component of waste concrete水泥熟料:衢州巨化水泥有限公司生产的42.5普通硅酸盐水泥。标准砂:国产ISO水泥胶砂强度检验标准砂。激发剂:硅酸钠(Na2SiO3)、氢氧化钠

    河北工程大学学报(自然科学版) 2010年4期2010-10-16

  • 机制砂在C80高强混凝土的配制及试验研究
    以下;(3)采用磨细粉煤灰、磨细矿渣和硅灰取代部分水泥;(4)采用新型高效减水剂; (5)平行对比试验(机制砂和天然砂的对比试验)。3 试验用原材料的选择根据原材料质量、资源等,优选以下几种原材料进行机制砂C80混凝土的配制。3.1 水泥(C)选用新疆天山水泥厂 P·O52.5R水泥,其技术性能指标见表1。表1 水泥物理性能指标表2 磨细粉煤灰性能指标表3 磨细矿渣性能指标3.2 矿物掺合料3.2.2 磨细粉煤灰(KM)新疆西部建设股份有限公司产磨细粉煤灰

    商品混凝土 2010年7期2010-06-21

  • 纤维及膨胀剂对混凝土性能的影响
    掺料2.2.1 磨细矿渣粉本课题研究采用S95磨细矿渣粉,质量达到GB/T18046-2000《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》规定要求。矿渣粉化学分析见表3。2.2.2 硅灰用于高性能混凝土的硅灰要求其SiO2含量高于90%。研究采用西北铁合金有限公司产品。2.3 膨胀剂膨胀剂采用广西云燕特种水泥建材有限公司生产的GNA抗裂防水膨胀剂。混凝土膨胀剂的作用是补偿混凝土收缩及减少由此产生的结构开裂。表2 水泥性能表3 矿渣粉化学分析报告2.4 纤维用于混

    中国建材科技 2010年6期2010-02-23