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复合硫铝酸盐水泥的试验研究 总被引:7,自引:0,他引:7
试验研究证明,在硫铝酸盐水泥中可掺入少量硅酸盐水泥和矿渣,生产出成本更低的复合硫铝酸盐水泥。复合水泥中掺用适当的激发剂,可明显提高复合硫铝酸盐水泥的强度,生产出高标号的复合硫铝酸盐水泥。 相似文献
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为降低PVA改性硫铝酸盐水泥防水修补砂浆的成本,用锯泥部分取代硫铝酸盐水泥,研究锯泥对其性能的影响.研究结果发现:锯泥可提高PVA胶粉改性硫铝酸盐水泥修补防水砂浆的流动性,同时,也会降低其抗折抗压强度、拉伸粘结强度以及抗渗压力,锯泥掺量为20.0%和30.0%时,其抗折抗压强度能满足JC/T 2381-2016《修补砂浆》中对刚性和柔性修补砂浆的力学性能要求;锯泥掺量为30.0%时,PVA胶粉改性硫铝酸盐水泥修补防水砂浆与红砖的拉伸粘结强度以及其抗渗压力,远高于JC/T 2381-2016《修补砂浆》中的要求. 相似文献
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硫铝酸盐水泥的性能与通用硅酸盐水泥性能不同。因此适用于通用硅酸盐水泥的外加剂不一定适用于硫铝酸盐水泥。本文重点介绍硫铝酸盐水泥专用泵送剂的组成配方、性能及应用效果。 相似文献
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1简介本技术采用石灰石、粘土、铁矿石为原料掺入少量矿化剂,可以烧制一种含有大量硅酸三钙、铁铝酸四钙的R型高强水泥熟料。用这种熟料,掺加大量的混合材可以生产出不同品种高铁硅酸盐混合材水泥,它改善了以往混合材水泥的各种缺陷,该水泥熟料的最佳煅烧温度为1300~1400℃,可增产10%~25%,节省燃煤气10%~20%具有较好的经济效益。2生产技术及熟料性能为满足现代施工和特殊工程的需要,早强快硬水泥越来越受到人们的重视。水泥工作者先后研究了硫铝酸盐水泥和氟铝酸盐水泥,但是,由于它们本身的缺陷,如采用价格较高的特殊原料… 相似文献
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重金属铅对硫铝酸盐水泥水化及其浸出毒性的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了硫铝酸盐水泥体系下重金属铅对水泥水化进程的影响,以及硫铝酸盐水泥对重金属铅的固化/稳定效果分析.研究表明,重金属铅掺量达到一定阀值(本试验条件下为2.0%)时,才会对硫铝酸盐水泥水化产生明显影响.用硫铝酸盐水泥对重金属铅进行固化效果良好,重金属铅通过物理固封、替代或吸附等形式可固化入水化产物结构中,且2.0%硝酸铅掺量浸出毒性试验结果控制在国家标准要求之内. 相似文献
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具有早期强度特别高和补偿收缩性能的硫铝酸盐水泥,虽然问世以来时间不长,但因用途广阔,愈来愈受到建筑工程界的重视,正在很多不同的工程上推广应用.水泥的制造原理、水化机理和水化性能,已有不少文献资料.但这种水泥的生产成本和销售价格,目前仍高于普通硅酸盐水泥很多,使许多建筑师只好望水泥兴叹.我们经过自己的试验和工程试点,向大家推荐一种掺碳酸盐微集料的硫铝酸盐早强水泥.这种水泥既保持了硫铝酸盐的早期强度特别高和补偿收缩性能,生产厂供应的出 相似文献
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以铝酸盐水泥,粉煤灰为主要原料制备水泥基多孔防火隔热材料,讨论和分析了粉煤灰掺量时抗压强度的影响,并通过高温试验时比,结果表明,粉煤灰在铝酸盐水泥中具有很好的耐高温性,X.射线衍射分析表明,高温前主要矿相为C3AH6,CAH10C2AS,CA和α-siO2,高温后主要矿相为C3AH6;C2AS,CA和α-SiO2,CAH10在高温下分解.铝酸盐水泥.粉煤灰系多孔混凝土高温后材料的力学性能优于纯铝酸盐水泥多孔混凝土,铝酸盐水泥.粉煤灰系水泥基多孔混凝土是一种低成本性能优良的防火隔热材料. 相似文献
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以苯乙烯和丙烯酸丁酯为主要原料,合成了苯丙乳液,并将其与硫铝酸盐水泥复合,制备了聚合物硫铝酸盐水泥。采用孔结构分析和抗渗性能等测试手段,研究了乳化剂掺量、聚灰比对聚合物硫铝酸盐水泥耐久性的影响。结果表明:水泥砂浆中添加苯丙乳液后改善了其抗渗性。随着乳化剂掺量的增加,乳液聚合稳定性提高,乳液的平均粒径略有降低,一般保持在100~140 nm之间。乳化剂掺入量为3.0%时,乳液的最低成膜温度为25.4℃,成膜性能提高。在低聚灰比条件下,随乳液掺入量的增加水泥砂浆抗渗性存在最优值,渗水高度仅为10.3 mm,此时乳化剂掺量为3%、聚灰比为7.5%。 相似文献
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针对桥梁伸缩缝过渡区频繁出现的混凝土破损问题,研发了一种用于桥梁伸缩缝过渡区修复的硅酸盐-硫铝酸盐复合水泥胶凝材料体系超高性能混凝土(UHPC),并对其性能及微观结构进行了研究;优选了硫铝酸盐水泥的掺入比例,在某公路伸缩缝修复工程中进行了实际应用。结果表明:合适掺量的硫铝酸盐水泥能够有效提高UHPC的综合性能;当硫铝酸盐水泥质量为水泥总质量的10%时,所制备的UHPC在实际修复工程中的应用效果较好,养护24 h后抗压强度已经达到40 MPa。 相似文献