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粉体应用
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应用
三种煤系粉体对天然橡胶补强性能的对比研穵/a>
采用煤矸石和粉煤灰为原料,经活化改性制备天然橡胶补强材?并与硅铝炭黑进行对比?种粉体的化学组成相同,但含量差异明?晶体结构也有不同。天然橡胶混炼胶的硫化特性和物理机械性能的测试结果表?煤矸石粉填充天然橡胶混炼胶硫化速率最?交联密度?就拉伸强度而言,硅铝炭黑补强性能较好;煤矸石粉补强?00%定伸应力明显高于粉煤灰和硅铝炭黑补强天然橡胶?..
647
2013-12-17
应用
不同种类矿物掺合料混凝土收缩开裂风险评?/a>
混凝土早期收缩开裂是加剧混凝土性能劣化、影响其耐久性的重要因素。采用平板约束和环形约束两种试验方法,分析不同种类掺合料对混凝土早期开裂性能的影响。试验结果表?在平板约束情况下,钢渣、粉煤灰复掺比例??,且掺量为30%?混凝土抗裂性能较好;三种掺合料情况下,钢渣、矿渣、粉煤灰比例???,且掺量为30%?混凝土抗裂性能较好;采用圆环约束?钢渣、矿渣、粉煤灰掺入比例???,且掺量为40%的胶砂试件具有较好的抗裂性能?..
659
2013-12-17
应用
纤维高强粉煤灰混凝土劈拉强度试验研究
针对掺加纤维可改善高强混凝土的受拉性能特点,进行纤维粉煤灰高强混凝土的立方体劈拉试验研究。试验参数主要有纤维类型、纤维形状、纤维含量。试验结果表昍随纤维掺量的增大,纤维高强混凝土劈拉强度总体上呈增大趋势;扁头型和弓型钢纤维对混凝土劈拉强度的增强作用最明显,而合成纤维对混凝土劈拉强度的增加作用很小;掺入钢纤维对高强混凝土劈拉强度与抗压强度的比值明显提高?..
562
2013-12-17
应用
粉煤灰对水泥砂浆流动度和强度的影响研穵/a>
通过对不同掺量时的Ⅰ级粉煤灰水泥砂浆的流动度和强度的研究,结果表明,粉煤灰的掺入可以有效改善水泥砂浆的性能。随水胶比增?可使粉煤灰水泥砂浆的流动度得到提?而且流动度随粉煤灰掺量的增加而增功粉煤灰的掺入早期强度有所降低,但后期强度得到了提高,尤其是当粉煤灰掺量为30%?28 d龄期时强度达到最高?..
628
2013-12-17
应用
矿渣微粉和粉煤灰在水泥生产中的应?/a>
年产100万吨的水泥粉磨站在节约能源、提高产品质量、减轻环境污染等方面具有诸多优势,而且投资成本较低,成为水泥生产的重要生产基地。本文对矿渣微粉和粉煤灰混合材料在年?00万吨水泥粉磨站水泥生产中的应用进行了分析?..
586
2013-12-17
应用
硅灰对粉煤灰混凝土性能的影哌/a>
本文通过改变硅灰掺量考察了硅灰对粉煤灰混凝土性能的影?结果表明硅灰的最佳掺量为6%?%。硅灰掺量为8%时抗压强度最?比基准混凝土提高?4%。当掺量?%时抗折强度提高最明显比基准提高了11%。当硅灰掺量?%?0%?和易性下降较?粘聚性与保水性较好?..
768
2013-12-17
应用
不同外加剂匹配对建筑石膏-粉煤灰胶凝体系的影响
建筑石膏-粉煤灰是目前常见的墙体板材的胶凝材料体系,考察不同的矿物外加剂和化学外加剂匹配对该体系的影?优选出最佳的匹配体系,对工业应用化提供较好的理论指导作用。结果表昍多聚磷酸钠、柠檬酸和木质磺酸钠可有效的提高建筑石膏-粉煤灰胶凝材料体系的强度,且前两者激发剂作用下强度提高幅度更为明昽葡萄糖酸钠作用效果不?在激发剂复掺作用下起反效果?..
622
2013-12-17
应用
锂渣、粉煤灰高性能混凝土早期抗裂机理研穵/a>
通过对锂渣、粉煤灰高性能混凝土早期抗裂性能进行试验研究,结果表明水胶比对混凝土早期抗裂性能影响较大,粉煤灰的塑化作用以及锂渣水化产物的膨胀性能够补偿高性能混凝土的早期收缩,从而提高高性能混凝土的早期抗裂性能?..
1301
2013-12-17
应用
用粉煤灰和赤泥为原料制备多孔陶瓷的研穵/a>
以粉煤灰和赤泥为主要原料制备了多孔陶瓷材?研究了原料的不同配比、烧结温度等对多孔陶瓷样品的显气孔率、抗折强度、显微结构及物相等的影响。研究结果表?粉煤灰与赤泥的配比和烧结温度是影响样品结构和性能的主要因素?#试样烧成温度?150℃时,显气孔率?8.33%,抗折强度?6.5MPa,样品的晶相组成为氧化铁、硅线石、钙钠长石、钙铁榴石等,气孔呈三维连通均匀分布于样品中,是一种气孔率高且强度高的优质多孔陶瓷 ...
535
2013-12-17
应用
氧化石墨烯对水泥石微观结构及性能的影哌/a>
采用改进Hummers法和超声波分散方法制备纳米氧化石墨烯分散?NGO),通过傅立叶红外光?FTIR)、X-射线衍射(XRD)对其进行了结构表征。将NGO掺入到含有聚羧酸系减水剂(PC)的水泥浆体中,研究了NGO对水泥浆流动度及黏度、水泥石微观结构及力学性能的影?结果表明NGO片层对水泥石中水泥水化产物晶体的形成有模板效应和调控作用,能够促进水泥水化产物形成整齐、规整的纳米级微晶体,对水泥石有显著的增强增韧作用?..
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