固硫灰复合矿物掺合料的制备及应用研究

来源 :西南科技大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:nana119
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
固硫灰是循环流化床燃煤燃烧固硫后所排放的固体废弃物,具有火山灰活性和自硬性,但其疏松多孔的结构,较高的SO3、游离氧化钙含量,限制了其作为矿物掺合料使用。故本文考虑利用固硫灰、矿粉、粉煤灰制备复合矿物掺合料,以利用固硫灰中所具有的Ⅱ-CaSO4和f-CaO,与矿粉、粉煤灰中的成分形成互补,起到碱性激发剂和硫酸盐激发剂的作用,从而促进彼此的水化,同时粉煤灰的球形颗粒还可改善固硫灰需水量大的问题。达到充分利用各组分的优良性能,产生超叠加效应(即1+2≥3),克服单一组分的性能缺陷,使复合矿物掺合料的性能更优越。基于此,本论文从多个角度来论证固硫灰、粉煤灰、矿粉是否能够相互激发。还研究了固硫灰掺量、成分、细度对复合矿物掺合料性能的影响,同时将制得的性能较佳的复合矿物掺合料应用于普通混凝土中,测试其混凝土工作性能、力学性能和耐久性能。  研究结果表明:固硫灰、粉煤灰、矿粉之间存在相互激发的作用,促进了钙矾石等水化产物的生成,即它们制备复合矿物掺合料是可行的;复合矿物掺合料的活性、胶砂流动度、与外加剂的适应性均随着固硫灰掺量的增加而降低,但将固硫灰掺量控制在50%以内,符合相关国家标准;固硫灰的成分会影响掺合料的强度,随着固硫灰中的钙硫含量增加,掺合料强度降低。此外钙硫含量高的固硫灰与聚羧酸系减水剂的适应性较好,钙硫含量低的固硫灰相对与萘系减水剂的适应性较好;固硫灰磨细后,掺合料活性、流动度增加,但与外加剂的适应性降低了。  将所确定出的复合矿物掺合料应用于混凝土中,其强度优于单掺矿物掺合料的强度,工作性能也较单掺固硫灰有所改善;固硫灰、粉煤灰、矿粉掺入到混凝土中,混凝土的抗冻、抗碳化性能有所降低,抗收缩、抗硫酸盐侵蚀性能有所改善,且固硫灰、粉煤灰、矿粉对混凝土的耐久性能影响各不相同,固硫灰的抗冻、抗碳化、抗收缩性能较粉煤灰、矿粉差,抗硫酸盐侵蚀性较矿粉好,它们混合后,可取长补短,得到的复合矿物掺合料对混凝土的各耐久性能均有所改善。
其他文献
获得真实人物与所持通信设备MAC (Media Access Control)地址的联系对公共和网络安全有重大价值。针对现有方法的不足提出了更好的解决方法。方法布置多个Wi-Fi探针获取通信设备的MAC和实时RSSI (Received Signal Strength Indication)状态变化,构建RSSI状态变化序列;利用目标跟踪获取目标相对多个Wi-Fi探针的距离,构建距离状态变化序列;
“逸品”作为中国绘画史的重要概念,其内涵在历代不断地发展与丰富。“逸品”画作也被人们视为优秀画作,在当代仍是备受画坛推崇的对象。 As an important concept in the h
苯酚和酚类化合物是一种重要的工业原料,广泛存在于各种工业排出的废水中,如石油精炼、树脂、塑料、皮革、纺织制造、化学和石化工厂,焦炉,铸造加工,纸浆和造纸厂,橡胶回收工厂,制药和工农业的生产过程中。具有恶臭、异味和高度毒性,是重要的有机污染物之一。其工业废水是极难处理的,且废水排放后在环境中具有一定的稳定性,通过迁移,其污染范围可进一步扩大,氯代酚类化合物的存在常常使微生物菌体内的酶变质并失去活性,
学位
邻苯二甲酸酯(PAEs)在我国被普遍应用,在中国农业土壤中较为常见,而农业土壤中的PAEs污染会引起各种蔬菜食品安全问题,从而对人体健康构成威胁。因此有必要研究PAEs在土壤和蔬菜中的吸附、分布情况以及影响PAEs在土壤和蔬菜中吸附、分布的因素,以便于了解PAEs在农业环境中迁移转化的特性,并探索控制PAEs污染的措施。本文通过一系列实验研究,为提高农产品质量,为控制蔬菜中的PAEs含量、减少PA
随着我国农村进城务工人数的不断增加,在农村,留守儿童的数量和规模也越来越大,随之对其教育,提升学习兴趣以及良好的学习习惯等,成了急需解决的问题.
期刊
对于农田用水和农村生活用水而言,水利工程的水平和质量会对其产生直接的影响,水利工程建设在很大程度上推动了农村经济建设的快速和稳定发展,并且农村水利工程也和我国国民
新型纳米光电器件是当前材料科学、微电子器件领域研究的热点。当前,提高光电探测器的响应率、探测率和响应时间等性能指标是当今科学研究中关心的问题。当前,与单色工作波长的
光热治疗是一种高效、非侵入的新兴癌症治疗方法,既可以热消融肿瘤细胞,又可以促进光动力、化学治疗等。癌症的复杂性、多样性和人体的排异反应限制了光热治疗的应用,因此寻找一种精确高效、无毒无害的光热转化剂成为治疗癌症的新目标。W18O49纳米粒子作为光热转换剂已被广泛应用。本文采用W18O49为基体,通过Gd的掺杂,聚乙二醇(PEG)的修饰,分别构建了W18O49@PEG纳米线,W18O49-Gd纳米球
学位
体育教学一直是我国小学教育中的一项重要教学内容,学好体育不仅可以有效增强学生的身体素质,还能有效提高学生的精神素养,让学生得到综合发展,为学生以后的学习和生活奠定一