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云南地材复合掺合料抑制花岗岩骨料碱-硅酸反应活性研究 被引量:1
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作者 刘骁凡 吴航 +3 位作者 赵礼学 贺阳 高超 夏京亮 《新型建筑材料》 北大核心 2019年第8期77-79,共3页
针对云南地区具有潜在碱-硅酸反应活性的花岗岩骨料以及当地传统掺合料资源稀缺等现状,研究当地石灰石粉、燃煤炉渣、硅灰等地材与粉煤灰形成复合掺合料对花岗岩骨料碱-硅酸反应活性的抑制作用。结果表明,粉煤灰与硅灰具有良好的复合效... 针对云南地区具有潜在碱-硅酸反应活性的花岗岩骨料以及当地传统掺合料资源稀缺等现状,研究当地石灰石粉、燃煤炉渣、硅灰等地材与粉煤灰形成复合掺合料对花岗岩骨料碱-硅酸反应活性的抑制作用。结果表明,粉煤灰与硅灰具有良好的复合效应,采用15%的粉煤灰与5%硅灰复合能够有效抑制花岗岩骨料碱-硅酸反应活性。而采用粉煤灰、燃煤炉渣粉、硅灰多组分复合时,各组分抑制作用充分协同发挥,达到抑制有效性要求的粉煤灰掺量可进一步降低至10%。 展开更多
关键词 复合掺合料 花岗岩 碱-硅酸反应活性 抑制有效性
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广东省乐昌峡水利枢纽工程骨料碱活性试验
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作者 李帆 李双艳 《广东水利水电》 2010年第6期9-12,共4页
混凝土骨料的碱活性反应按照反应的机理不同分为碱-硅酸(盐)活性反应和碱-碳酸(盐)活性反应两种类型。不同的活性骨料由于岩石矿物组成不同、岩石结构特征不同和含有的碱活性矿物成分不同,与混凝土中碱发生活性反应的类型不同,其碱活性... 混凝土骨料的碱活性反应按照反应的机理不同分为碱-硅酸(盐)活性反应和碱-碳酸(盐)活性反应两种类型。不同的活性骨料由于岩石矿物组成不同、岩石结构特征不同和含有的碱活性矿物成分不同,与混凝土中碱发生活性反应的类型不同,其碱活性试验方法也有所不同。在广东省乐昌峡水利枢纽工程混凝土骨料料源选择阶段,对工程拟用的具有不同岩石结构特征的灰岩和砂岩分别进行了碱活性试验,该文对试验的基本方法和试验成果进行了简要介绍,以供其他工程参考。 展开更多
关键词 -硅酸(盐)活性反应 -碳酸(盐)活性反应 活性试验 基本方法 试验成果
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LiNO_3对硅质集料和白云质集料膨胀性的抑制作用 被引量:1
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作者 张海超 邓敏 +1 位作者 宋晓明 莫立武 《混凝土》 CAS CSCD 北大核心 2012年第11期60-63,共4页
迄今为止,一直缺乏快速有效的方法来区分碱-硅酸反应活性和碱-碳酸盐反应活性。通过测定多种经过RILEM TC191-AAR-5测试检测出具有碱活性的集料在掺加硝酸锂(LiNO3)时试件膨胀率,讨论了LiNO3对硅质集料和白云质集料膨胀性的影响,为建立... 迄今为止,一直缺乏快速有效的方法来区分碱-硅酸反应活性和碱-碳酸盐反应活性。通过测定多种经过RILEM TC191-AAR-5测试检测出具有碱活性的集料在掺加硝酸锂(LiNO3)时试件膨胀率,讨论了LiNO3对硅质集料和白云质集料膨胀性的影响,为建立快速区分碱-硅酸反应活性和碱-碳酸盐反应活性的试验方法奠定了基础。试验结果表明:若集料仅存在碱-硅酸反应活性,当试件中Li/Na摩尔比为2.22,养护液中Li/Na摩尔比为1.11时,试件的28 d膨胀率可以抑制到0.1%以下;若集料为碱-碳酸盐反应活性的,掺加硝酸锂以后试件仍表现出较大的膨胀性,28 d试件膨胀率仍然超过0.1%。 展开更多
关键词 AAR-5 硝酸锂 碱-硅酸反应活性 -碳酸盐反应活性
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Reaction between Alkaline Metal Ions and ASR Reactive Aggregate and Behavior of Na* and K* in Cement Paste Replaced by Li*
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作者 Wei Chien Wang Chih Chien Liu Chau Lee 《Journal of Civil Engineering and Architecture》 2013年第9期1056-1062,共7页
This paper studies the reaction between alkaline metal ions Li+, Na+ and K+ and ASR (alkali-silica reaction) reactive aggregates to determine whether Li+ can substitute Na+ and K+ that are unified in cement pa... This paper studies the reaction between alkaline metal ions Li+, Na+ and K+ and ASR (alkali-silica reaction) reactive aggregates to determine whether Li+ can substitute Na+ and K+ that are unified in cement paste. Reactive aggregates use meta-sandstone from eastern Taiwan and Pyrex glass. Non-reactive aggregates use siliceous sand. The results show that the dissolved amount of SiO2 is lower when the reactive aggregates are immersed in an 80 ℃1 N LiOH'H20 solution than in NaOH and KOH solutions. The reduced amounts of OH and Li+ in the solution are also higher than those in the NaOH and KOH solutions. These results reveal that reactive SiO2 can react with LiOH to form a reactant with low water solubility. When the powder of the cement paste is immersed in an 80 ℃ 1 N LiOH-H2O solution, the amounts of free Na+ and K+ in the solution are higher than those in water. The increased amount increases with the duration of immersion. The amount of Li+ in the solution also decreases with the duration of immersion. These results reveal that Li+ can substitute Na+ and K+ that are unified in cement paste, which indicates that ASR can be prevented with the existence of Li+. 展开更多
关键词 Alkali-silica reaction LITHIUM reactive aggregate paste.
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