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硅质集料碱活性新检测方法主要参数 被引量:10
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作者 许仲梓 沈洋 +4 位作者 卢都友 邓敏 兰祥辉 胡永临 唐明述 《南京化工大学学报》 1998年第2期1-7,共7页
较系统地研究了集料碱硅酸反应动力学和碱活性检测方法中的一些主要参数,其中包括反应温度、反应时间、养护碱浓度、灰砂比、水泥碱含量等。根据研究结果,选择了适宜的试验条件,为建立新的硅质集料碱活性试验方法确定主要参数提供了... 较系统地研究了集料碱硅酸反应动力学和碱活性检测方法中的一些主要参数,其中包括反应温度、反应时间、养护碱浓度、灰砂比、水泥碱含量等。根据研究结果,选择了适宜的试验条件,为建立新的硅质集料碱活性试验方法确定主要参数提供了理论依据。 展开更多
关键词 检测 硅质集料 碱活性 混凝土 AAR 集料
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硅质集料碱活性快速砂浆棒试验方法 1.试验温度与水泥碱含量对砂浆膨胀的影响 被引量:7
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作者 沈洋 许仲梓 唐明述 《南京化工大学学报》 1999年第2期5-10,共6页
研究了养护温度和水泥碱含量(质量分数,下同)与硅质集料砂浆试样膨胀的关系。温度对砂浆膨胀影响较大,采用80℃碱溶液养护,试验更迅速,结果更敏感。水泥碱含量对砂浆膨胀的规律影响较小,但对膨胀值有明显影响。采用加碱方法调... 研究了养护温度和水泥碱含量(质量分数,下同)与硅质集料砂浆试样膨胀的关系。温度对砂浆膨胀影响较大,采用80℃碱溶液养护,试验更迅速,结果更敏感。水泥碱含量对砂浆膨胀的规律影响较小,但对膨胀值有明显影响。采用加碱方法调整水泥碱含量可以有效地控制试验条件,使试验更迅速。 展开更多
关键词 硅质集料 水泥 碱含量 砂浆 集料反应 膨胀
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硅质集料碱活性快速砂浆棒试验方法2.养护碱溶液和砂浆胶砂比与试样膨胀的关系 被引量:1
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作者 沈洋 卢都友 +1 位作者 许仲梓 唐明述 《南京化工大学学报》 2000年第1期12-17,共6页
研究了养护碱溶液性质和胶砂比与硅质集料砂浆试样膨胀的关系。养护碱溶液质量分数愈高、碱离子活度愈高 ,试样膨胀愈大 ;胶砂比的影响比较复杂 ,集料潜在碱活性不同 ,试样对应的敏感胶砂比不一样。
关键词 硅质集料 养护碱溶液 胶砂比 碱活性 砂浆 膨胀
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NaOH溶液浓度对硅质集料和白云质集料岩石柱膨胀的影响
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作者 杨文文 邓敏 +2 位作者 黄蓓 陈维佳 王志磊 《南京工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2018年第3期18-23,共6页
改进岩石柱法研究硅质碱活性组分分散分布在岩石中的硅质集料和白云质集料岩石柱在80℃不同浓度的NaOH溶液中的膨胀性。结果表明:当NaOH溶液浓度分别为1.00和0.50 mol/L时,硅质集料和白云质集料岩石柱均可产生显著膨胀,当NaOH浓度低至0.... 改进岩石柱法研究硅质碱活性组分分散分布在岩石中的硅质集料和白云质集料岩石柱在80℃不同浓度的NaOH溶液中的膨胀性。结果表明:当NaOH溶液浓度分别为1.00和0.50 mol/L时,硅质集料和白云质集料岩石柱均可产生显著膨胀,当NaOH浓度低至0.25 mol/L时,硅质集料岩石柱不膨胀或轻微膨胀,白云质集料岩石柱膨胀显著。当NaOH浓度为0.10 mol/L时,硅质集料岩石柱不膨胀,白云质集料岩石柱膨胀。岩石柱法可以用于评定硅质碱活性组分分散分布集料的碱硅酸反应活性,当养护溶液为80℃、0.25 mol/L的NaOH溶液时,采用岩石柱法可判定白云质集料是否具有碱碳酸盐反应活性。 展开更多
关键词 硅质集料 白云质集料 岩石柱 NaOH溶液浓度
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硅质集料与混凝土中碱性产生潜在反应危害性鉴定
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作者 陈鹏 《交通世界》 2014年第20期139-140,共2页
仪器设备 试验筛、水泥胶砂搅拌机(按照国标《水泥物理检验仪器砂胶搅拌机》规定执行)、镘刀及截面为14×13mm.长120~150mm的钢制捣棒、量筒、秒表、跳桌、试模和测头(金属试模.规格为40×40×160mm;试模两端正中... 仪器设备 试验筛、水泥胶砂搅拌机(按照国标《水泥物理检验仪器砂胶搅拌机》规定执行)、镘刀及截面为14×13mm.长120~150mm的钢制捣棒、量筒、秒表、跳桌、试模和测头(金属试模.规格为40×40×160mm;试模两端正中有小孔.以便测头在此固定埋人砂浆,测头以不锈金属制成)、养护筒(用耐腐材料制成,应不漏水.不透气.加盖后放在养护室中能确保筒内空气相对湿度为95%以上,筒内设有试件架,架下盛有水. 展开更多
关键词 硅质集料 混凝土 胶砂搅拌机 鉴定 危害 反应 碱性 空气相对湿度
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LiOH对碱-硅酸反应产物膨胀行为的影响 被引量:4
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作者 梅来宝 唐明述 邓敏 《建筑材料学报》 EI CAS CSCD 2005年第2期113-120,共8页
研究了硅酸与KOH,NaOH以及LiOH反应后所形成产物的吸水能力,结果表明:KOH与硅酸反应后的产物的吸水能力最强,其次是 NaOH,而 LiOH与硅酸反应的产物的吸水能力最弱.通过SEM/EDS对比研究了硅质集料在 LiOH,KOH,LiOH+KOH介质中的膨胀行为,... 研究了硅酸与KOH,NaOH以及LiOH反应后所形成产物的吸水能力,结果表明:KOH与硅酸反应后的产物的吸水能力最强,其次是 NaOH,而 LiOH与硅酸反应的产物的吸水能力最弱.通过SEM/EDS对比研究了硅质集料在 LiOH,KOH,LiOH+KOH介质中的膨胀行为,结果表明: LiOH-硅酸反应生成的结构致密的非膨胀性产物硅酸锂L S H包裹在未反应的集料周围,阻止了碱-硅酸反应的继续进行,而 LiOH-硅酸反应过程本身不会引起膨胀;在LiOH存在时,硅酸与KOH反应后形成的 K S H中的 K+被Li+取代生成L S H,而L S H阻碍了碱-硅酸反应的继续进行,故 LiOH能够抑制碱-硅酸反应发生膨胀. 展开更多
关键词 LiOH 膨胀行为 反应产物 SEM/EDS 对碱 吸水能力 NAOH KOH 硅质集料 对比研究 反应生成 反应过程 LI^+ 硅酸锂 膨胀性 K^+ 包裹 致密 制碱
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