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矿物掺合料复掺对超高性能湿接缝混凝土性能的影响
1
作者
盖珂瑜
龙勇
+4 位作者
陈露一
李信
刘开志
王宇
孙涛
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2024年第3期948-955,共8页
采用石灰石粉和粉煤灰微珠作为调节超高性能湿接缝混凝土性能的矿物掺合料,通过设置石灰石粉和粉煤灰微珠的不同复掺比例,研究了两种矿物掺合料对超高性能湿接缝混凝土流变性能、力学性能、收缩性能和抗渗性能的影响,并采用水化热分析...
采用石灰石粉和粉煤灰微珠作为调节超高性能湿接缝混凝土性能的矿物掺合料,通过设置石灰石粉和粉煤灰微珠的不同复掺比例,研究了两种矿物掺合料对超高性能湿接缝混凝土流变性能、力学性能、收缩性能和抗渗性能的影响,并采用水化热分析了超高性能湿接缝混凝土的水化特性。结果表明:当石灰石粉掺量高于30%(质量分数)时,随着石灰石粉掺量的增加,超高性能湿接缝混凝土的塑性黏度先增大后减小,复掺50%石灰石粉和50%(质量分数)粉煤灰微珠时,混凝土塑性黏度可降低38.0%;掺入石灰石粉可以促进水泥的早期水化,提高超高性能湿接缝混凝土的早期抗压强度,3 d抗压强度最大涨幅为11.6%;复掺石灰石粉和粉煤灰微珠可以降低超高性能湿接缝混凝土的自收缩;当复掺30%石灰石粉时,超高性能湿接缝混凝土的抗渗性能最优,28 d氯离子扩散系数为0.15×10^(-12)m^(2)/s。
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关键词
超高性能湿接缝混凝土
石灰石粉
粉煤灰微珠
塑性黏度
水化热
抗压强度
收缩性能
抗渗性能
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职称材料
刨花板纹清水混凝土研究与应用
2
作者
佟琳
温晓凯
《建筑技术》
2024年第7期774-778,共5页
为制备优质刨花板纹清水混凝土,研究了纤维素醚、水胶比、粉煤灰微珠以及引气剂+消泡剂对刨花板纹清水混凝土的影响。发现纤维素醚能提高保水性和工作性能,但若过量会使和易性变差;降低水胶比可提高保水性,但减少用水量会使流动性变差;...
为制备优质刨花板纹清水混凝土,研究了纤维素醚、水胶比、粉煤灰微珠以及引气剂+消泡剂对刨花板纹清水混凝土的影响。发现纤维素醚能提高保水性和工作性能,但若过量会使和易性变差;降低水胶比可提高保水性,但减少用水量会使流动性变差;粉煤灰微珠能更有效地减水润滑、提高抗氯离子渗透性,但降低保水性;引气剂+消泡剂可改善混凝土外观质量。
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关键词
粉煤灰微珠
保水性
纤维素醚
水胶比
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职称材料
含粉煤灰微珠混凝土的强度和徐变特性研究
被引量:
5
3
作者
和文超
薛静
王伟
《无机盐工业》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第1期124-128,158,共6页
利用粉煤灰微珠按10%、20%和30%(质量分数)部分替代水泥制备了混凝土试样,并对混凝土试样的抗压强度、弹性模量和徐变进行了测试,同时通过压汞孔隙率实验对试样的微观结构进行了研究。结果表明,粉煤灰微珠会使混凝土的早期抗压强度和弹...
利用粉煤灰微珠按10%、20%和30%(质量分数)部分替代水泥制备了混凝土试样,并对混凝土试样的抗压强度、弹性模量和徐变进行了测试,同时通过压汞孔隙率实验对试样的微观结构进行了研究。结果表明,粉煤灰微珠会使混凝土的早期抗压强度和弹性模量下降,但是对混凝土长期强度增长和弹性模量增长有明显的促进作用,在90 d时粉煤灰微珠掺量为20%的试样强度和弹性模量最高。掺入20%的粉煤灰微珠可以降低混凝土的比徐变,但是过多的粉煤灰微珠反而会增加混凝土的徐变变形。孔隙分析结果表明,总孔隙体积较高时,混凝土的强度较低,徐变变形较大;而加入20%粉煤灰微珠会降低混凝土的中孔隙、大孔隙和总孔隙体积,从而改善混凝土的强度和徐变特性。
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关键词
混凝土
粉煤灰微珠
抗压强度
弹性模量
徐变
孔隙特征
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职称材料
超高强自密实混凝土胶凝材料配合比的优化研究
被引量:
3
4
作者
王林
魏子程
+3 位作者
郭宏
杜艮坤
刘东红
荆学亚
《混凝土世界》
2023年第10期24-33,共10页
C100及以上强度等级的自密实混凝土配合比中,胶凝材料用量大且水胶比低,容易在施工过程中出现混凝土粘度大且不容易施工等问题。为了获得较低粘度的超高强自密实混凝土,研究了不同掺量硅灰、微珠、Ⅰ级粉煤灰及S105级矿粉对胶凝材料浆...
C100及以上强度等级的自密实混凝土配合比中,胶凝材料用量大且水胶比低,容易在施工过程中出现混凝土粘度大且不容易施工等问题。为了获得较低粘度的超高强自密实混凝土,研究了不同掺量硅灰、微珠、Ⅰ级粉煤灰及S105级矿粉对胶凝材料浆体粘度、流动度和3、28 d胶砂抗折、抗压强度的影响规律,并结合四因素四水平正交试验,得到适合超高强自密实混凝土的胶凝材料配合比,为配制超高强自密实混凝土提供参考。结果表明:硅灰、S105级矿粉能增加胶凝材料浆体的粘度,降低流动度;微珠、Ⅰ级粉煤灰能降低浆体的粘度,增加流动度,为关键降粘组分;4种矿物掺合料都能提高胶砂的28 d强度,其中硅灰提升最为明显,为关键增强组分;结合正交试验,得出超高强自密实混凝土胶凝材料的最适宜配合比为P·Ⅰ52.5硅酸盐水泥∶硅灰∶微珠∶Ⅰ级粉煤灰=60%∶10%∶15%∶15%。
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关键词
超高强
自密实混凝土
胶凝材料配合比
微珠
粉煤灰
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职称材料
粉煤灰空心微珠的分选及综合利用的研究
被引量:
7
5
作者
边炳鑫
赵凤林
王振国
《中国矿业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1993年第2期20-27,共8页
本文根据对粉煤灰空心微珠分选工艺及其应用的研究结果。重点介绍了粉煤灰空心微珠的理化性质、分选原理、分选方法、分选工艺流程、分选技术经济指标及空心微珠的主要用途。为粉煤灰空心微珠的分选与综合利用提供了有效的途径。
关键词
粉煤灰
空心微珠
分选
综合利用
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职称材料
大掺量粉煤灰微珠泡沫混凝土试验研究
被引量:
7
6
作者
郭峻驿
闫亚杰
《新型建筑材料》
北大核心
2019年第1期79-81,共3页
研究了大掺量粉煤灰微珠泡沫混凝土的制备方法,通过对不同配合比粉煤灰微珠泡沫混凝土性能的对分析,并结合具体应用确定合理的配合比,制备了粉煤灰微珠泡沫混凝土预制墙板,并对进一步提高泡沫混凝土的性能作了探讨。
关键词
粉煤灰微珠
泡沫混凝土
配合比
泡沫混凝土预制墙板
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职称材料
聚醚醚铜/粉煤灰空心微珠/玻璃纤维复合材料的研究
被引量:
2
7
作者
王保民
刘路兴
《化工设计通讯》
CAS
2018年第7期71-71,共1页
采用分级筛选技术,从粉煤灰里分选出低密度、低成本的粉煤灰空心微珠,并与玻璃纤维、聚醚醚铜通过熔融挤出共混制得聚醚醚酮/空心微珠/玻纤复合材料。讨论了空心微珠、玻纤在聚醚醚酮基体中的分散与混杂增强机理及聚醚醚酮熔融复合工艺...
采用分级筛选技术,从粉煤灰里分选出低密度、低成本的粉煤灰空心微珠,并与玻璃纤维、聚醚醚铜通过熔融挤出共混制得聚醚醚酮/空心微珠/玻纤复合材料。讨论了空心微珠、玻纤在聚醚醚酮基体中的分散与混杂增强机理及聚醚醚酮熔融复合工艺,并探讨复合材料的热性能、力学性能、结晶性能、流变性能及复合材料的应用。结果表明,粉煤灰空心微珠与玻璃纤维能起到明显的增强作用。
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关键词
聚醚醚酮
粉煤灰空心微珠
玻璃纤维
力学性能
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职称材料
自密实补偿收缩高强钢管混凝土的制备及应用
被引量:
6
8
作者
周孝军
庞帅
+3 位作者
丁庆军
牟廷敏
彭健秋
李成君
《混凝土与水泥制品》
2021年第6期25-29,共5页
为解决高强钢管混凝土组合结构高墩的主管内高抛混凝土与大流动性、低收缩协同提升的难题,研究了胶凝材料组成体系、骨料母岩强度对混凝土工作性和力学性能的影响,探究了膨胀剂掺量对混凝土体积稳定性的影响,并通过SEM分析了高强钢管混...
为解决高强钢管混凝土组合结构高墩的主管内高抛混凝土与大流动性、低收缩协同提升的难题,研究了胶凝材料组成体系、骨料母岩强度对混凝土工作性和力学性能的影响,探究了膨胀剂掺量对混凝土体积稳定性的影响,并通过SEM分析了高强钢管混凝土的微观结构。结果表明:硅灰与粉煤灰微珠复掺能有效降低混凝土的黏度;母岩强度较高的玄武岩能保证后期强度稳定增长;掺35 kg/m^(3)的膨胀剂能保证混凝土的体积稳定性;微观结构显示混凝土具有致密的结构、饱满的界面过渡区。掺硅灰、粉煤灰微珠与适量膨胀剂,利用玄武岩碎石能制备性能优异的自密实补偿收缩高强混凝土,并将其成功应用于四川凉山金阳河特大桥组合结构桥墩。
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关键词
钢管混凝土
粉煤灰微珠
体积稳定性
高强混凝土
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职称材料
用改性粉煤灰微珠吸附处理铅锌硫化矿选矿废水
被引量:
17
9
作者
高宏
李恒
+1 位作者
贺波
张晓民
《湿法冶金》
CAS
北大核心
2018年第1期40-44,共5页
研究了用硫酸改性的粉煤灰微珠从陕西某铅锌硫化矿选矿废水中吸附去除残留的有机药剂和Cu^(2+)、Pb^(2+)、Zn^(2+)等重金属离子,考察了改性粉煤灰微珠用量、吸附时间、体系pH等对废水吸附处理效果的影响。结果表明:改性粉煤灰微珠对废水...
研究了用硫酸改性的粉煤灰微珠从陕西某铅锌硫化矿选矿废水中吸附去除残留的有机药剂和Cu^(2+)、Pb^(2+)、Zn^(2+)等重金属离子,考察了改性粉煤灰微珠用量、吸附时间、体系pH等对废水吸附处理效果的影响。结果表明:改性粉煤灰微珠对废水中COD的吸附率达80%以上;对重金属离子的吸附能力大小依次为Zn^(2+)>Pb^(2+)>Cu^(2+),其中,对Zn^(2+)、Pb^(2+)的吸附率分别为75%和65%,而对Cu^(2+)的吸附效果较差,吸附率为20%~40%。废水回用选矿试验结果表明,用吸附净化后的选矿废水浮选铅锌硫化矿:铅精矿中,铅品位显著提高、锌品位显著降低;锌精矿中,锌品位大幅提高,铅品位有微幅下降。
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关键词
粉煤灰微珠
硫酸
改性
铅锌硫化矿
选矿
废水
吸附
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职称材料
低粘度超高强C100混凝土制备和性能试验研究
被引量:
3
10
作者
石新波
《低温建筑技术》
2019年第6期31-34,共4页
低粘度超高强混凝土技术是混凝土技术发展的未来趋势,文中采用I级粉煤灰、S95矿渣粉和硅灰等活性矿物掺合料和粉煤灰玻化微珠进行了C100泵送超高强混凝土配合比设计与制备,通过测试混凝土的工作性和抗压强度来研究水胶比、砂率以及胶凝...
低粘度超高强混凝土技术是混凝土技术发展的未来趋势,文中采用I级粉煤灰、S95矿渣粉和硅灰等活性矿物掺合料和粉煤灰玻化微珠进行了C100泵送超高强混凝土配合比设计与制备,通过测试混凝土的工作性和抗压强度来研究水胶比、砂率以及胶凝材料用量对混凝土工作性和强度的影响,得出配制低粘度超高强C100泵送混凝土适宜的配合比参数。
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关键词
低粘度
超高强混凝土
矿物掺合料
粉煤灰玻化微珠
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职称材料
粉煤灰微珠粒径及掺量对灌浆料性能的影响
被引量:
1
11
作者
何锐
柴华
+3 位作者
安炬峰
李亮亮
王振军
杨水平
《长安大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期15-26,共12页
为了探究粉煤灰微珠粒径及掺量对灌浆料性能的影响,选取了4种不同粒径的粉煤灰微珠制备灌浆料试样,测试其流动度与抗压强度,并采用气孔结构分析仪、等温微量热仪与扫描电镜(SEM),分析灌浆料孔隙结构参数、水化放热特性与微观形貌的变化...
为了探究粉煤灰微珠粒径及掺量对灌浆料性能的影响,选取了4种不同粒径的粉煤灰微珠制备灌浆料试样,测试其流动度与抗压强度,并采用气孔结构分析仪、等温微量热仪与扫描电镜(SEM),分析灌浆料孔隙结构参数、水化放热特性与微观形貌的变化,探讨了粉煤灰微珠对灌浆料性能的影响机理。试验结果表明:小粒径(≤45μm)的粉煤灰微珠有助于增加灌浆料的流动性和提升灌浆料的28 d强度,且当10μm的微珠掺量(质量分数,下同)为10%时,28 d抗压强度最大;粉煤灰微珠的掺加增大了灌浆料的总含气量,当10μm的微珠掺量为5%时,可以细化并改善材料的孔结构;随着粉煤灰微珠掺量的增加,水化放热量降低显著,且水化放热量随着粉煤灰微珠粒径的增大而降低;SEM微观分析显示小粒径的粉煤灰微珠表面生成了更多的水化产物。总体来看,掺入5%~10%小粒径的粉煤灰微珠,可以显著提升灌浆料工作性能和28 d抗压强度,且降低灌浆料的水化放热。
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关键词
道路工程
粉煤灰微珠
粒径
流动度
抗压强度
孔隙结构
水化热
原文传递
题名
矿物掺合料复掺对超高性能湿接缝混凝土性能的影响
1
作者
盖珂瑜
龙勇
陈露一
李信
刘开志
王宇
孙涛
机构
桥梁智能与绿色建造全国重点实验室
中铁大桥科学研究院有限公司
中铁桥研科技有限公司
武汉理工大学硅酸盐建筑材料国家重点实验室
出处
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2024年第3期948-955,共8页
基金
湖北省科技厅创新发展项目(2021BLB155)
中国中铁股份有限公司科技研究开发计划(2020-25-重点)。
文摘
采用石灰石粉和粉煤灰微珠作为调节超高性能湿接缝混凝土性能的矿物掺合料,通过设置石灰石粉和粉煤灰微珠的不同复掺比例,研究了两种矿物掺合料对超高性能湿接缝混凝土流变性能、力学性能、收缩性能和抗渗性能的影响,并采用水化热分析了超高性能湿接缝混凝土的水化特性。结果表明:当石灰石粉掺量高于30%(质量分数)时,随着石灰石粉掺量的增加,超高性能湿接缝混凝土的塑性黏度先增大后减小,复掺50%石灰石粉和50%(质量分数)粉煤灰微珠时,混凝土塑性黏度可降低38.0%;掺入石灰石粉可以促进水泥的早期水化,提高超高性能湿接缝混凝土的早期抗压强度,3 d抗压强度最大涨幅为11.6%;复掺石灰石粉和粉煤灰微珠可以降低超高性能湿接缝混凝土的自收缩;当复掺30%石灰石粉时,超高性能湿接缝混凝土的抗渗性能最优,28 d氯离子扩散系数为0.15×10^(-12)m^(2)/s。
关键词
超高性能湿接缝混凝土
石灰石粉
粉煤灰微珠
塑性黏度
水化热
抗压强度
收缩性能
抗渗性能
Keywords
ultra high performance wet-joint concrete
limestone powder
fly ash microbead
plastic viscosity
hydration heat
compressive strength
shrinkage property
impermeability property
分类号
TU528 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
刨花板纹清水混凝土研究与应用
2
作者
佟琳
温晓凯
机构
北京建工新型建材有限责任公司
出处
《建筑技术》
2024年第7期774-778,共5页
文摘
为制备优质刨花板纹清水混凝土,研究了纤维素醚、水胶比、粉煤灰微珠以及引气剂+消泡剂对刨花板纹清水混凝土的影响。发现纤维素醚能提高保水性和工作性能,但若过量会使和易性变差;降低水胶比可提高保水性,但减少用水量会使流动性变差;粉煤灰微珠能更有效地减水润滑、提高抗氯离子渗透性,但降低保水性;引气剂+消泡剂可改善混凝土外观质量。
关键词
粉煤灰微珠
保水性
纤维素醚
水胶比
Keywords
fly ash microbead
s
water retention property
cellulose ether
water-binder ratio
分类号
TU74 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
含粉煤灰微珠混凝土的强度和徐变特性研究
被引量:
5
3
作者
和文超
薛静
王伟
机构
长治职业技术学院土木工程系
太原理工大学水利科学与工程学院
太原理工大学土木工程学院
出处
《无机盐工业》
CAS
CSCD
北大核心
2023年第1期124-128,158,共6页
基金
国家自然科学基金(51808375)
山西省应用基础研究面上自然基金项目(201901D111040)
山西省教育科学“十三五”规划教育政策研究专项课题(ZC-20053)。
文摘
利用粉煤灰微珠按10%、20%和30%(质量分数)部分替代水泥制备了混凝土试样,并对混凝土试样的抗压强度、弹性模量和徐变进行了测试,同时通过压汞孔隙率实验对试样的微观结构进行了研究。结果表明,粉煤灰微珠会使混凝土的早期抗压强度和弹性模量下降,但是对混凝土长期强度增长和弹性模量增长有明显的促进作用,在90 d时粉煤灰微珠掺量为20%的试样强度和弹性模量最高。掺入20%的粉煤灰微珠可以降低混凝土的比徐变,但是过多的粉煤灰微珠反而会增加混凝土的徐变变形。孔隙分析结果表明,总孔隙体积较高时,混凝土的强度较低,徐变变形较大;而加入20%粉煤灰微珠会降低混凝土的中孔隙、大孔隙和总孔隙体积,从而改善混凝土的强度和徐变特性。
关键词
混凝土
粉煤灰微珠
抗压强度
弹性模量
徐变
孔隙特征
Keywords
concrete
fly ash microbead
s
compressive strength
elastic modulus
creep
pore characteristics
分类号
TQ536.4 [化学工程—煤化学工程]
下载PDF
职称材料
题名
超高强自密实混凝土胶凝材料配合比的优化研究
被引量:
3
4
作者
王林
魏子程
郭宏
杜艮坤
刘东红
荆学亚
机构
北京建筑大学土木与交通工程学院
中铁十七局集团有限公司
出处
《混凝土世界》
2023年第10期24-33,共10页
基金
山西省2021年度重点研发计划项目(C100及以上强度等级自密实混凝土配合比研究)。
文摘
C100及以上强度等级的自密实混凝土配合比中,胶凝材料用量大且水胶比低,容易在施工过程中出现混凝土粘度大且不容易施工等问题。为了获得较低粘度的超高强自密实混凝土,研究了不同掺量硅灰、微珠、Ⅰ级粉煤灰及S105级矿粉对胶凝材料浆体粘度、流动度和3、28 d胶砂抗折、抗压强度的影响规律,并结合四因素四水平正交试验,得到适合超高强自密实混凝土的胶凝材料配合比,为配制超高强自密实混凝土提供参考。结果表明:硅灰、S105级矿粉能增加胶凝材料浆体的粘度,降低流动度;微珠、Ⅰ级粉煤灰能降低浆体的粘度,增加流动度,为关键降粘组分;4种矿物掺合料都能提高胶砂的28 d强度,其中硅灰提升最为明显,为关键增强组分;结合正交试验,得出超高强自密实混凝土胶凝材料的最适宜配合比为P·Ⅰ52.5硅酸盐水泥∶硅灰∶微珠∶Ⅰ级粉煤灰=60%∶10%∶15%∶15%。
关键词
超高强
自密实混凝土
胶凝材料配合比
微珠
粉煤灰
Keywords
Ultra-high strength
self-compacting concrete
cementitious material mixing ratio
microbead
s
fly
ash
分类号
TU528 [建筑科学—建筑技术科学]
下载PDF
职称材料
题名
粉煤灰空心微珠的分选及综合利用的研究
被引量:
7
5
作者
边炳鑫
赵凤林
王振国
机构
中国矿业大学综合系
黑龙江矿业学院
出处
《中国矿业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1993年第2期20-27,共8页
文摘
本文根据对粉煤灰空心微珠分选工艺及其应用的研究结果。重点介绍了粉煤灰空心微珠的理化性质、分选原理、分选方法、分选工艺流程、分选技术经济指标及空心微珠的主要用途。为粉煤灰空心微珠的分选与综合利用提供了有效的途径。
关键词
粉煤灰
空心微珠
分选
综合利用
Keywords
fly
ash
, hollow
microbead
s, separation, comprehensive utilization
分类号
X770.5 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
大掺量粉煤灰微珠泡沫混凝土试验研究
被引量:
7
6
作者
郭峻驿
闫亚杰
机构
太原理工大学建筑与土木工程学院
出处
《新型建筑材料》
北大核心
2019年第1期79-81,共3页
文摘
研究了大掺量粉煤灰微珠泡沫混凝土的制备方法,通过对不同配合比粉煤灰微珠泡沫混凝土性能的对分析,并结合具体应用确定合理的配合比,制备了粉煤灰微珠泡沫混凝土预制墙板,并对进一步提高泡沫混凝土的性能作了探讨。
关键词
粉煤灰微珠
泡沫混凝土
配合比
泡沫混凝土预制墙板
Keywords
fly ash microbead
s
foam concrete
mix ratio
foam concrete prefabricated wallboard
分类号
TU528.2 [建筑科学—建筑技术科学]
下载PDF
职称材料
题名
聚醚醚铜/粉煤灰空心微珠/玻璃纤维复合材料的研究
被引量:
2
7
作者
王保民
刘路兴
机构
山东省塑料研究开发中心
出处
《化工设计通讯》
CAS
2018年第7期71-71,共1页
文摘
采用分级筛选技术,从粉煤灰里分选出低密度、低成本的粉煤灰空心微珠,并与玻璃纤维、聚醚醚铜通过熔融挤出共混制得聚醚醚酮/空心微珠/玻纤复合材料。讨论了空心微珠、玻纤在聚醚醚酮基体中的分散与混杂增强机理及聚醚醚酮熔融复合工艺,并探讨复合材料的热性能、力学性能、结晶性能、流变性能及复合材料的应用。结果表明,粉煤灰空心微珠与玻璃纤维能起到明显的增强作用。
关键词
聚醚醚酮
粉煤灰空心微珠
玻璃纤维
力学性能
Keywords
polyetheretherketone
fly
ash
hollow
microbead
glass fiber
mechanical property
分类号
X773 [环境科学与工程—环境工程]
下载PDF
职称材料
题名
自密实补偿收缩高强钢管混凝土的制备及应用
被引量:
6
8
作者
周孝军
庞帅
丁庆军
牟廷敏
彭健秋
李成君
机构
西华大学土木建筑与环境学院
四川省钢管混凝土桥梁工程技术研究中心
武汉理工大学材料科学与工程学院
四川省公路规划勘察设计研究院有限公司
四川交通职技术学院
出处
《混凝土与水泥制品》
2021年第6期25-29,共5页
基金
四川交通科技项目(2014-C-3、2018-C-2)
西华大学自然科学基金项目(Z1420603)。
文摘
为解决高强钢管混凝土组合结构高墩的主管内高抛混凝土与大流动性、低收缩协同提升的难题,研究了胶凝材料组成体系、骨料母岩强度对混凝土工作性和力学性能的影响,探究了膨胀剂掺量对混凝土体积稳定性的影响,并通过SEM分析了高强钢管混凝土的微观结构。结果表明:硅灰与粉煤灰微珠复掺能有效降低混凝土的黏度;母岩强度较高的玄武岩能保证后期强度稳定增长;掺35 kg/m^(3)的膨胀剂能保证混凝土的体积稳定性;微观结构显示混凝土具有致密的结构、饱满的界面过渡区。掺硅灰、粉煤灰微珠与适量膨胀剂,利用玄武岩碎石能制备性能优异的自密实补偿收缩高强混凝土,并将其成功应用于四川凉山金阳河特大桥组合结构桥墩。
关键词
钢管混凝土
粉煤灰微珠
体积稳定性
高强混凝土
Keywords
Concrete filled steel tube
fly ash microbead
Volume stability
High strength concrete
分类号
TU528.31 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
用改性粉煤灰微珠吸附处理铅锌硫化矿选矿废水
被引量:
17
9
作者
高宏
李恒
贺波
张晓民
机构
西安建筑科技大学材料与矿资学院
出处
《湿法冶金》
CAS
北大核心
2018年第1期40-44,共5页
基金
榆林市科技计划项目(2015cxy-22-01)
文摘
研究了用硫酸改性的粉煤灰微珠从陕西某铅锌硫化矿选矿废水中吸附去除残留的有机药剂和Cu^(2+)、Pb^(2+)、Zn^(2+)等重金属离子,考察了改性粉煤灰微珠用量、吸附时间、体系pH等对废水吸附处理效果的影响。结果表明:改性粉煤灰微珠对废水中COD的吸附率达80%以上;对重金属离子的吸附能力大小依次为Zn^(2+)>Pb^(2+)>Cu^(2+),其中,对Zn^(2+)、Pb^(2+)的吸附率分别为75%和65%,而对Cu^(2+)的吸附效果较差,吸附率为20%~40%。废水回用选矿试验结果表明,用吸附净化后的选矿废水浮选铅锌硫化矿:铅精矿中,铅品位显著提高、锌品位显著降低;锌精矿中,锌品位大幅提高,铅品位有微幅下降。
关键词
粉煤灰微珠
硫酸
改性
铅锌硫化矿
选矿
废水
吸附
Keywords
fly ash microbead
s
sulfuric acid
modification
Pb-Zn sulfide ore
beneficiation wastewater
adsorption
分类号
X703 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
低粘度超高强C100混凝土制备和性能试验研究
被引量:
3
10
作者
石新波
机构
黑龙江省二建建筑工程有限责任公司
出处
《低温建筑技术》
2019年第6期31-34,共4页
文摘
低粘度超高强混凝土技术是混凝土技术发展的未来趋势,文中采用I级粉煤灰、S95矿渣粉和硅灰等活性矿物掺合料和粉煤灰玻化微珠进行了C100泵送超高强混凝土配合比设计与制备,通过测试混凝土的工作性和抗压强度来研究水胶比、砂率以及胶凝材料用量对混凝土工作性和强度的影响,得出配制低粘度超高强C100泵送混凝土适宜的配合比参数。
关键词
低粘度
超高强混凝土
矿物掺合料
粉煤灰玻化微珠
Keywords
low viscosity
ultra-high strength concrete
mineral admixtures
fly ash microbead
分类号
TU528.31 [建筑科学—建筑技术科学]
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职称材料
题名
粉煤灰微珠粒径及掺量对灌浆料性能的影响
被引量:
1
11
作者
何锐
柴华
安炬峰
李亮亮
王振军
杨水平
机构
长安大学材料科学与工程学院
中交二公局第四工程有限公司
甘肃省临夏公路事业发展中心双城公路段
出处
《长安大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第4期15-26,共12页
基金
国家自然科学基金项目(52278429)
陕西省重点研发计划项目(2023-ZDLGY-25,2023-YBGY-495)
+1 种基金
陕西省交通科技项目(21-50K,23-91K)
中央高校基本科研业务费专项资金项目(300102312402)。
文摘
为了探究粉煤灰微珠粒径及掺量对灌浆料性能的影响,选取了4种不同粒径的粉煤灰微珠制备灌浆料试样,测试其流动度与抗压强度,并采用气孔结构分析仪、等温微量热仪与扫描电镜(SEM),分析灌浆料孔隙结构参数、水化放热特性与微观形貌的变化,探讨了粉煤灰微珠对灌浆料性能的影响机理。试验结果表明:小粒径(≤45μm)的粉煤灰微珠有助于增加灌浆料的流动性和提升灌浆料的28 d强度,且当10μm的微珠掺量(质量分数,下同)为10%时,28 d抗压强度最大;粉煤灰微珠的掺加增大了灌浆料的总含气量,当10μm的微珠掺量为5%时,可以细化并改善材料的孔结构;随着粉煤灰微珠掺量的增加,水化放热量降低显著,且水化放热量随着粉煤灰微珠粒径的增大而降低;SEM微观分析显示小粒径的粉煤灰微珠表面生成了更多的水化产物。总体来看,掺入5%~10%小粒径的粉煤灰微珠,可以显著提升灌浆料工作性能和28 d抗压强度,且降低灌浆料的水化放热。
关键词
道路工程
粉煤灰微珠
粒径
流动度
抗压强度
孔隙结构
水化热
Keywords
road engineering
fly ash microbead
particle size
flowability
compressive strength
pore structure
hydration heat
分类号
U414 [交通运输工程—道路与铁道工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
矿物掺合料复掺对超高性能湿接缝混凝土性能的影响
盖珂瑜
龙勇
陈露一
李信
刘开志
王宇
孙涛
《硅酸盐通报》
CAS
北大核心
2024
0
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职称材料
2
刨花板纹清水混凝土研究与应用
佟琳
温晓凯
《建筑技术》
2024
0
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职称材料
3
含粉煤灰微珠混凝土的强度和徐变特性研究
和文超
薛静
王伟
《无机盐工业》
CAS
CSCD
北大核心
2023
5
下载PDF
职称材料
4
超高强自密实混凝土胶凝材料配合比的优化研究
王林
魏子程
郭宏
杜艮坤
刘东红
荆学亚
《混凝土世界》
2023
3
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职称材料
5
粉煤灰空心微珠的分选及综合利用的研究
边炳鑫
赵凤林
王振国
《中国矿业大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
1993
7
下载PDF
职称材料
6
大掺量粉煤灰微珠泡沫混凝土试验研究
郭峻驿
闫亚杰
《新型建筑材料》
北大核心
2019
7
下载PDF
职称材料
7
聚醚醚铜/粉煤灰空心微珠/玻璃纤维复合材料的研究
王保民
刘路兴
《化工设计通讯》
CAS
2018
2
下载PDF
职称材料
8
自密实补偿收缩高强钢管混凝土的制备及应用
周孝军
庞帅
丁庆军
牟廷敏
彭健秋
李成君
《混凝土与水泥制品》
2021
6
下载PDF
职称材料
9
用改性粉煤灰微珠吸附处理铅锌硫化矿选矿废水
高宏
李恒
贺波
张晓民
《湿法冶金》
CAS
北大核心
2018
17
下载PDF
职称材料
10
低粘度超高强C100混凝土制备和性能试验研究
石新波
《低温建筑技术》
2019
3
下载PDF
职称材料
11
粉煤灰微珠粒径及掺量对灌浆料性能的影响
何锐
柴华
安炬峰
李亮亮
王振军
杨水平
《长安大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2024
1
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