钢渣粗骨料加入硅酸钠激发钢渣活性

基于化学激发的钢渣胶凝活性
2017年1月3日 以钢渣为研究对象,分别用硅酸钠、硫酸钠、碳酸钠、硫酸和醋酸激碱活化可以促进离子溶出并消耗氢氧化钙,但存在碱骨料反应和泛碱等问题。酸活化也可以促进离子溶出,增大钢渣比表面积,但过量酸会消耗钢渣中活性组分。有机物活化中,醇胺可以 钢渣胶凝活性与体积稳定性优化研究现状

不同激发剂对钢渣活性及水泥强度的影响 百度学术
研究了5种不同激发剂(单掺,复掺)对钢渣活性及水泥强度的影响通过水泥细度负压筛,压力试验机,X射线衍射仪,扫描电子显微镜等测试和检测方法揭示了钢渣的宏观性能和微观结构的 【摘 要】针对钢渣活性低难以大规模利用的现状,介绍了钢渣的活性来源,活性激发剂,钢渣在建筑领域的应用及对钢渣大宗利用的研究方向其中,激发剂对钢渣的作用效果直接影响钢渣 钢渣的活性激发及其应用现状百度文库

不同激发剂对钢渣活性及水泥强度的影响《混凝土与水泥制品
2020年1月6日 结果表明,掺加了激发剂和糖蜜的钢渣粉磨效率更高。单组分激发剂中,掺入硫酸钠的钢渣试样早期强度提升明显;偏铝酸钠的早期强度很低而后期强度高。2022年9月26日 国家发展改革委、科技部等部门最新发布的《关于“十四五”大宗固体废物综合利用的指导意见》中,明确指出,扩大钢渣微粉作混凝土掺合料在建设工程等领域的 大掺量钢渣微粉水泥碱激发特性

碱激发钢渣矿渣复合基层材料的强度特性及微观机制
2021年2月22日 摘要: 围绕钢渣再利用、钢渣矿渣复合材料强度提升及微观作用机理这3个问题,从无侧限抗压强度和劈裂强度两个指标分析混合料不同养护龄期下的宏观强度,同时 化学激发钢渣基胶凝材料的抗压强度低,难以满足建筑材料对强度的要求;通过掺入少量硅灰以加速其水化反应,改善化学激发钢渣基胶凝材料的力学性能当碱激发剂Na2SiO39H2O用 化学激发硅灰强化钢渣基胶凝材料的微观结构及力学性能

钢渣的活性激发及资源化利用硕士论文学位论文
本文采用物理激发和化学激发等方式处理钢渣,在保证体系强度的前提下,增大了钢渣的掺入量,提高了钢渣的利用率。 图50幅,表37个,参考文献81篇 全文目录2022年8月17日 本文采用物理激发和化学激发等方式处理钢渣,在保证体系强度的前提下,增大了钢渣的掺入量,提高了钢渣的利用率。 展开 著录项钢渣的活性激发及资源化利用硕士中文学位【掌桥科研】

钢渣粉活性与胶凝性及其混凝土性能的研究 百度学术
研究了钢渣粉及钢渣与矿渣或粉煤灰复掺对混凝土性能的影响,研究结果表明,对于本研究中高活性的钢渣粉,以1050%取代425普通硅酸盐水泥可配制出强度等级为C20C55,初始坍落度在20cm左右的大流动度混凝土;钢渣粉与矿渣粉,粉煤灰有较好的适应性,采取二元复合制备 2021年4月30日 本发明属于应用于建筑建材的冶金渣技术领域,特别涉及一种复合钢渣激发剂、含有该复合钢渣激发剂的改性钢渣材料及其制备方法。背景技术钢渣是冶金工业中产生的废渣,其产生率为粗钢产量的8%~15%,中国的钢渣产生量随着钢铁工业的快速发展而迅速递增,因此,钢铁企业废渣的处理和资源 复合钢渣激发剂、含有该复合钢渣激发剂的改性钢渣材料及其

基于化学激发的钢渣胶凝活性
2017年1月3日 以钢渣为研究对象,分别用硅酸钠、硫酸钠、碳酸钠、硫酸和醋酸激 摘要: 以钢渣为研究对象,分别用硅酸钠、硫酸钠、碳酸钠、硫酸和醋酸激发钢渣的胶凝活性,依据相关标准测定了7 d和28 d时的活性指数结果表明,水玻璃、碳酸钠和醋酸可较好地激发钢渣胶凝活性,水玻璃掺量为16%(?)、碳酸 2018年7月13日 目前最常用的提高工业固体废弃物胶凝活性的方法为物理激发和化学激发。 1 物理激发 物理激发即机械激发,通过机械粉磨的方式改变固体颗粒的粒径组成并增大比表面积,在水化反应时可以增加颗粒与水的接触面积以加速反应,从而提高工业固体废弃物的胶 【一文了解】工业固体废弃物胶凝活性的激发方法

化学激发硅灰强化钢渣基胶凝材料的微观结构及力学性能
化学激发钢渣基胶凝材料的抗压强度低,难以满足建筑材料对强度的要求;通过掺入少量硅灰以加速其水化反应,改善化学激发钢渣基胶凝材料的力学性能当碱激发剂Na2SiO39H2O用量11wt%,硅灰掺量10wt%时,碱激发硅灰钢渣基胶凝材料在室温养护28 d后,其抗压强度达567 MPa,较不掺硅灰的胶凝材料强度提高了 为提高固体废弃物综合利用率,通过钢渣分段除铁优化试验和钢渣粉对无熟料混凝土抗压强度影响试验,研究以钢渣矿渣脱硫石膏作为胶凝材料制备无熟料全固废混凝土结果表明,经分段磁选可获得金属铁含量低于05%的高性能钢渣粉;当钢渣粉比表面积为640 m2/kg,m(钢渣)∶m(矿渣)=1∶25时,无熟料混凝土 钢渣粉性能优化及制备无熟料混凝土的试验研究

不同激发剂对钢渣活性及水泥强度的影响 百度学术
摘要: 研究了5种不同激发剂(单掺,复掺)对钢渣活性及水泥强度的影响通过水泥细度负压筛,压力试验机,X射线衍射仪,扫描电子显微镜等测试和检测方法揭示了钢渣的宏观性能和微观结构的内在联系结果表明,掺加了激发剂和糖蜜的钢渣粉磨效率更高单组分激发剂中,掺入硫酸钠的铜渣试样早期强度 V01.2 No.1 硅酸钠对脱硫石膏基钢渣复合材料性能的影响 范立瑛王志 (济南大学材料科学与工程学院,山东济南) [摘要]分析了硅酸钠对脱硫石膏基钢碴复合胶凝材料性能的影响,通过测试脱硫石膏基试块的抗压强度、抗折强度与扫描电镜分 参考文献 硅酸钠对脱硫石膏基钢渣复合材料性能的影响百度文库

基于XRD与FTIR的碱钢渣胶凝材料复合激发机理研究
2017年8月10日 尽管目前已开发出多种能在一定程度上激发钢渣活性的化学活化剂, 但是在工程实际应用中存在一些问题 [5, 6]: ①种类的选择及掺量的确定: 活化剂种类不同其活化效果不同, 掺量过大对胶凝材料体系的耐久性不利, 掺量过小不能使钢渣充分活化。2022年6月23日 渣的粉磨性能,目前采用的方法有对钢渣进行改 性、添加助磨剂及复合粉磨的方法对钢渣的易磨 性进行改善。 21 改性对钢渣易磨性的影响 对钢渣进行的改性是指在钢渣的生产流程中 添加一些调节成分,改变钢渣的矿物成分。钢渣易磨性研究现状

不同激发剂对钢渣活性及水泥强度的影响《混凝土与水泥制品
2020年1月6日 不同激发剂对钢渣活性及水泥强度的影响《混凝土与水泥制品》杂志社摘 要:研究了5种不同激发剂(单掺、复掺)对钢渣活性及水泥强度的影响。 通过水泥细度负压筛、压力试验机、X射线衍射仪、扫描电子显微镜等测试和检测方法揭示了钢渣的宏观性能和微观结构的内在联系。2024年1月15日 杨博豪[53]等人在冷态钢渣中加入酵母菌、巴氏菌和两者混合的二元菌来实现钢渣的水化活性激发。结果表明,微生物激发的钢渣水化后的抗压强度分别增加了01 MPa、20 MPa、34 MPa,其中二元微生物激发后的钢渣中fCaO的含量低于3%。3 结论和展望冷态钢渣水化活性激发研究现状及展望参考网

碱激发钢渣矿渣复合基层材料的强度特性及微观机制
2021年2月22日 摘要: 围绕钢渣再利用、钢渣矿渣复合材料强度提升及微观作用机理这3个问题,从无侧限抗压强度和劈裂强度两个指标分析混合料不同养护龄期下的宏观强度,同时进行XRD、SEM和热重分析等微观试验,探讨了在石灰激发作用下,钢渣矿渣基层材料的水化产物生 2019年5月21日 硅酸钠 对 脱硫石膏 基钢渣复合材料性能的影响 范立瑛王志 (济南大学材料科学与工程学院,山东济南) 摘要]分析了 硅酸钠 对脱硫石旁甚钢渣复合胶疑材料性能的影响,通过测试脱碗石膏基试块的抗压强度、抗折强度与扫描电镜分 析,探讨硅酸钠对脱硫石膏 硅酸钠对脱硫石膏基钢渣复合材料性能的影响pdf文档分享网

冷态钢渣水化活性激发研究现状及展望参考网
2024年1月15日 杨博豪[53]等人在冷态钢渣中加入酵母菌、巴氏菌和两者混合的二元菌来实现钢渣的水化活性激发。结果表明,微生物激发的钢渣水化后的抗压强度分别增加了01 MPa、20 MPa、34 MPa,其中二元微生物激发后的钢渣中fCaO的含量低于3%。3 结论和展望钢渣复掺矿渣粉和超细粉煤灰制备钢渣复合微粉,添加一定量的化学激发剂可提高水泥粉体的密实度,提高复合胶凝材料的活性,大大提高了钢渣在水泥中 的掺量。此外国内制定了《钢渣硅酸盐水泥》(GB135902 0 0 6)、《用于水泥和混凝土中的钢渣粉 钢渣混凝土百度文库

钢渣粉在水泥基材料中应用研究综述 百度文库
2021年3月27日 13㊀活性激发 为了克服钢渣活性低㊁早期抗压强度不足的劣势,可通过适当的活化处理方式来激发钢渣的潜在活性㊂常用的活化技术包括物理激发㊁化学激发和复合激发㊂物理激发也称机械激发,主要方式是机械研磨㊂段思宇等[20]研究发现,细颗粒的钢渣中富集 2022年6月13日 选取矿渣、硅灰作为复合激发剂,采用正交试验设计方法,研究钢渣粒度、矿渣与硅灰添加量对钢渣胶凝活性的 影响,并针对钢渣胶凝试块3 d、28 d水化产物进行表征分析以揭示矿渣、硅灰协同强化钢渣水化的机理。正交试验结果表明,硅灰由于 【新刊速览】郑伟成: 矿渣硅灰协同强化钢渣水化反应机理

钢渣碳化技术研究进展
2019年4月12日 摘要:钢渣是炼钢过程中排出的废渣,CO 2 则是导致温室效应的主要气体。 从钢渣制备碳化制品的角度,分析了钢渣的组成及特点,并从碳化技术的反应机理及反应影响因素方面分别进行了讨论。钢渣组成中的C 2 S、C 3 S和CaO可以有效固定CO 2,将CO 2 固定储存于钢渣中制备碳化制品,有助于实现二次 2022年7月16日 碱性钢渣活性激发剂的制备方法与实施例1相同。32对比例1 33本对比例提供的碱性钢渣活性激发剂,包括氢氧化钠、硅酸钠和熟石灰,且质量比为1:8:2(即2:16:4)。将这三种原料直接简单混合,即制成本对比例的碱性钢渣活性激发剂。一种碱性钢渣活性激发剂及钢渣胶凝材料的制备方法与流程

基于化学激发的钢渣胶凝活性
2017年1月3日 以钢渣为研究对象,分别用硅酸钠、硫酸钠、碳酸钠、硫酸和醋酸激 1 安徽工业大学冶金工程学院,安徽 马鞍山 ;2 钢铁冶金新技术国家重点实验室(北京科技大学),北京 ; 32021年12月10日 由于碱激发剂和矿渣能够均匀地混合在一起,同时矿渣中一些表面活性点还能吸附一些碱激发剂,从而增强矿渣活性,因此,第①种加入方式使用最广泛。但有些碱激发剂可能会在研磨和储存过程中水解,在这种情况下,使用第②种加入方式是比较适合的。碱激发矿渣混凝土的水化特性及微观结构研究进展 工程 CAE

不同激发剂对钢渣活性及水泥强度的影响 道客巴巴
2018年6月19日 不同激发剂对钢渣活性及水泥强度的影响 内容提示: 0 前言钢渣是炼钢产生的工业废渣,其产量约为粗钢产量的 15% [1] ,据国家统计局统计,2016 年全国的粗钢产量为 808 亿 t,达到全球粗钢产量的近一半。 仅2016 年,全国产生的钢渣就达到 12 亿 t 左右。 虽 2014年6月10日 摘 要:以粉煤灰和钢渣为主要原料,采用水玻璃和 NaOH 作为碱激发剂,制备出一种具有较高早期强度的地质聚合物胶凝材料。通 过实验探讨了各因素对该地质聚合物强度发展的影响。同时,考察了钢渣的加入量对地质聚合物强度的影响。结果表明,当钢 碱激发粉煤灰钢渣地质聚合物的抗压强度实验研究曹娃 (1)

钢渣活性激发剂制成
2010年1月1日 2014钢渣的胶凝活性及其激发的研究进展孙朋,郭占成。32化学激发钢渣活性化学激发剂主要包括碱性激发。5%无水石膏混合制成钢渣水泥,掺加含Na2。2015年3月7日此外,还对利用工业废料重构钢渣可行性和采用化学激发剂激发重构钢渣活性进行了。碱性激发钢渣水化活性的研究格。另外这些样品的安定性全部合格,这和采用钢渣存放时间长,钢渣中游离氧化钙消解充分直接相关。 表1中1#样品无激发剂、2#样品为水玻璃激发、3#样品为固体硅酸钠 激发、辑样品为固体复合激发剂 碱性激发钢渣水化活性的研究 百度文库

基于化学激发的钢渣胶凝活性
2017年1月3日 以钢渣为研究对象,分别用硅酸钠、硫酸钠、碳酸钠、硫酸和醋酸激 1 安徽工业大学冶金工程学院,安徽 马鞍山 ;2 钢铁冶金新技术国家重点实验室(北京科技大学),北京 ; 32015年3月4日 1 硅酸钠碱激发矿渣混凝土循环利用方法,其特征在于,包括: 步骤一,测定混凝土用细骨料、粗骨料和碱激发所用矿渣的化学成分,并通 过配料计算,不计入烧失量的情况下,使得粗、细骨料和矿渣三种固体混合料中的 (CaO+MgO) : (Si02+Al203)大于1 5且 硅酸钠碱激发矿渣混凝土循环利用方法 X技术网

基于 #与*KI#的碱钢渣胶凝材料复合激发机理研究
2018年7月4日 活化#提高钢渣的细度"$化学活化#引入化学激发组分" %高温活化#提高钢渣的水化温度"通过特定的分选工艺 实现钢渣中活性矿物与非活性矿物的相分离#提高钢渣的水 化活性$其中对钢渣激发效果最好的为化学活化$尽管目前 已开发出多种能在一定程度上激发2022年7月16日 碱性钢渣活性激发剂的制备方法与实施例1相同。32对比例1 33本对比例提供的碱性钢渣活性激发剂,包括氢氧化钠、硅酸钠和熟石灰,且质量比为1:8:2(即2:16:4)。将这三种原料直接简单混合,即制成本对比例的碱性钢渣活性激发剂。一种碱性钢渣活性激发剂及钢渣胶凝材料的制备方法与流程

知乎专栏 随心写作,自由表达 知乎
摘要: 钢渣是炼钢工业的废渣,其排放量巨大,长期以来未得到有效利用2009年我国钢渣排放量超过8500万吨,有效利用率不足10%钢渣的堆放不仅占用大量耕地,污染水与土壤,同时也是一种巨大的资源浪费钢渣中含有部分胶凝矿物,但由于其胶凝活性远低于硅酸盐水泥的胶凝活性,且化学组成与矿物组成 高温重构对钢渣组成,结构与性能影响的研究 百度学术

碱性激发钢渣水化活性的研究图文
2022年2月26日 Anhui Unive商ty of Technology第23卷第l期 2006年1月文章编号:167l一l一03004碱性激发钢渣水化活性 的研究樊传 首页 全部分类 免费文档 搜文档 上传文档 登录 注册 碱性激发钢渣水化活性的研究图文 上传人:7*** 知乎专栏 随心写作,自由表达 知乎

激发剂对钢渣胶凝活性及微观结构的影响 道客巴巴
2020年3月28日 b•材料科学与工程学院,江苏盐城4051摘要:研究了化学激发对钢渣胶凝活性的影响,分析了硫酸钠、硅酸钠和硅灰3种激发剂单掺和复掺对钢渣活性及其强度的影响。 通过X射线衍射、红外光谱和扫描电镜等测试揭示了的 摘要: 目前使用较多的灌浆材料包括化学灌浆材料,超细水泥灌浆材料,水泥水玻璃灌浆材料等,它们普遍存在成本高,耐久性差,环境友好型差等问题,越来越不能满足绿色化,高性能化发展要求,而我国有大量堆存钢渣,矿渣等工业废渣,尤其是钢渣综合利用率低,不但占用大量土地,还造成巨大的资源浪费 碱激发钢渣—矿渣基灌浆材料的制备与性能研究 百度学术

钢渣活性激发的研究进展 豆丁网
2010年11月22日 综述评论BetonChineseEdition——ReadymixedConcrete2010年第5期商品混凝土26钢渣是炼钢过程中产生的废渣,其排放量约为钢产量的10%。2007年全球粗钢总产量约为13亿t,即排放的钢渣超。尽管发达国家的钢渣利用率较高,但钢渣主要是应用于路基工程、工程回填料和沥青混凝土集料在钢渣掺入量一定时,改变钢渣的比表面会对水泥的强度产生一定的影响,同时,钢渣比表面积的改变会影响到水泥标准稠度需水量和凝结时间。 笔者通过掺入钢渣的水泥胶砂强度试验按国家标准采用胶砂比1∶3、水灰比 (w/c)为05的标准试体进行试验。 经过 掺加钢渣对水泥性能的影响 百度文库

钢渣粉活性与胶凝性及其混凝土性能的研究 百度学术
研究了钢渣粉及钢渣与矿渣或粉煤灰复掺对混凝土性能的影响,研究结果表明,对于本研究中高活性的钢渣粉,以1050%取代425普通硅酸盐水泥可配制出强度等级为C20C55,初始坍落度在20cm左右的大流动度混凝土;钢渣粉与矿渣粉,粉煤灰有较好的适应性,采取二元复合制备 2021年4月30日 本发明属于应用于建筑建材的冶金渣技术领域,特别涉及一种复合钢渣激发剂、含有该复合钢渣激发剂的改性钢渣材料及其制备方法。背景技术钢渣是冶金工业中产生的废渣,其产生率为粗钢产量的8%~15%,中国的钢渣产生量随着钢铁工业的快速发展而迅速递增,因此,钢铁企业废渣的处理和资源 复合钢渣激发剂、含有该复合钢渣激发剂的改性钢渣材料及其

基于化学激发的钢渣胶凝活性
2017年1月3日 以钢渣为研究对象,分别用硅酸钠、硫酸钠、碳酸钠、硫酸和醋酸激 摘要: 以钢渣为研究对象,分别用硅酸钠、硫酸钠、碳酸钠、硫酸和醋酸激发钢渣的胶凝活性,依据相关标准测定了7 d和28 d时的活性指数结果表明,水玻璃、碳酸钠和醋酸可较好地激发钢渣胶凝活性,水玻璃掺量为16%(?)、碳酸 2018年7月13日 目前最常用的提高工业固体废弃物胶凝活性的方法为物理激发和化学激发。 1 物理激发 物理激发即机械激发,通过机械粉磨的方式改变固体颗粒的粒径组成并增大比表面积,在水化反应时可以增加颗粒与水的接触面积以加速反应,从而提高工业固体废弃物的胶 【一文了解】工业固体废弃物胶凝活性的激发方法

化学激发硅灰强化钢渣基胶凝材料的微观结构及力学性能
化学激发钢渣基胶凝材料的抗压强度低,难以满足建筑材料对强度的要求;通过掺入少量硅灰以加速其水化反应,改善化学激发钢渣基胶凝材料的力学性能当碱激发剂Na2SiO39H2O用量11wt%,硅灰掺量10wt%时,碱激发硅灰钢渣基胶凝材料在室温养护28 d后,其抗压强度达567 MPa,较不掺硅灰的胶凝材料强度提高了 为提高固体废弃物综合利用率,通过钢渣分段除铁优化试验和钢渣粉对无熟料混凝土抗压强度影响试验,研究以钢渣矿渣脱硫石膏作为胶凝材料制备无熟料全固废混凝土结果表明,经分段磁选可获得金属铁含量低于05%的高性能钢渣粉;当钢渣粉比表面积为640 m2/kg,m(钢渣)∶m(矿渣)=1∶25时,无熟料混凝土 钢渣粉性能优化及制备无熟料混凝土的试验研究

不同激发剂对钢渣活性及水泥强度的影响 百度学术
摘要: 研究了5种不同激发剂(单掺,复掺)对钢渣活性及水泥强度的影响通过水泥细度负压筛,压力试验机,X射线衍射仪,扫描电子显微镜等测试和检测方法揭示了钢渣的宏观性能和微观结构的内在联系结果表明,掺加了激发剂和糖蜜的钢渣粉磨效率更高单组分激发剂中,掺入硫酸钠的铜渣试样早期强度 V01.2 No.1 硅酸钠对脱硫石膏基钢渣复合材料性能的影响 范立瑛王志 (济南大学材料科学与工程学院,山东济南) [摘要]分析了硅酸钠对脱硫石膏基钢碴复合胶凝材料性能的影响,通过测试脱硫石膏基试块的抗压强度、抗折强度与扫描电镜分 参考文献 硅酸钠对脱硫石膏基钢渣复合材料性能的影响百度文库

基于XRD与FTIR的碱钢渣胶凝材料复合激发机理研究
2017年8月10日 尽管目前已开发出多种能在一定程度上激发钢渣活性的化学活化剂, 但是在工程实际应用中存在一些问题 [5, 6]: ①种类的选择及掺量的确定: 活化剂种类不同其活化效果不同, 掺量过大对胶凝材料体系的耐久性不利, 掺量过小不能使钢渣充分活化。2022年6月23日 渣的粉磨性能,目前采用的方法有对钢渣进行改 性、添加助磨剂及复合粉磨的方法对钢渣的易磨 性进行改善。 21 改性对钢渣易磨性的影响 对钢渣进行的改性是指在钢渣的生产流程中 添加一些调节成分,改变钢渣的矿物成分。钢渣易磨性研究现状