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如何提高粉煤灰给电石渣强度

  • 粉煤灰、电石渣及其配合物碳酸化特性

    摘要: 为了促进粉煤灰和电石渣建材化高效利用和协同矿化CO2减排,研究了粉煤灰、电石渣及其配合物的碳酸化特性。 实验采用pH在线测试方法分别对粉煤灰、电石渣以及两者配 电石渣与粉煤灰稳定基层试验及强度影响因素1前言目前在国外粉煤灰的应用己相当广泛。 英国粉煤灰利用率达到46%,德国65%,法国75%,日本则达到了。 我国粉煤灰的。如何提高粉煤灰给电石渣强度

  • 电石渣与粉煤灰的反应原理百度文库

    电石渣和粉煤灰可以通过一种名为硅酸盐复合材料反应的方式,实现资源循环和综合利用的目的。 具体的反应原理如下:电石渣中的氢氧化钙和粉煤灰中的二氧化硅和氧化铝等无机 因此本文将以粉煤灰、矿渣、电石渣为前驱体,通过氢氧化钠和水玻璃复合激发剂活化制备地聚物,以期 得到电石渣取代粉煤灰量、电石渣取代矿渣量、液固比、碱激发剂浓度和模数 碱激发粉煤灰矿渣电石渣基地聚物的制备及强度机理百度文库

  • 建材用粉煤灰电石渣混合物性能研究期刊钛学术文献服务平台

    旨在验证粉煤灰研磨对提高粉煤灰电石渣混合物无侧限抗压强度(qu)的影响结果表明,研磨后的粉煤灰能够提高粉煤灰电石渣混合物的无侧限抗压强度发现粉煤灰短时间(大于2 h)的 为了提高工业固体废物的再利用,本研究研究了由磨碎的粒化高炉矿渣(GGBS)和电石渣(CS)活化的粉煤灰(FA)组成的碱活化材料(AAM)。 引入分离处理工艺以获得反 电石渣活化 GGBS粉煤灰材料的特性:强度、水化机制

  • 粉煤灰电石渣双掺改性高水充填材料物理力学性能研究

    摘要 为实现将粉煤灰与电石渣两种固体废弃物协同处理的目的,将二者混合后掺入高水充填材料中,研究粉煤灰与电石渣的不同配合比对高水充填材料物理力学性能的影响。提出以电石渣和粉煤灰为固化剂固化盾构渣作为废弃盾构渣高效利用的方法。 通过压实试验、无侧限压缩试验和干湿循环试验评价固化土的抗压强度、水浸稳定性和耐久性。电石渣粉煤灰处理盾构渣的稳定化,Buildings XMOL

  • 建材用粉煤灰电石渣混合物性能研究中国煤炭行业知识服务平台

    旨在验证粉煤灰研磨对提高粉煤灰电石渣混合物无侧限抗压强度(qu)的影响。 结果表明,研磨后的粉煤灰能够提高粉煤灰电石渣混合物的无侧限抗压强度。任国宏 摘要: 在节能减排和固废资源综合利用背景下,如何实现工业固废建材化利用过程中矿化固定工业烟气中CO2已成为新的研究课题,工业固废建材化利用往往基于CaO 粉煤灰/电石渣碳酸化及其产物特性研究 百度学术

  • 碱激发粉煤灰矿渣电石渣基地聚物的制备及强度机理

    摘要: 以粉煤灰、矿渣、电石渣为前驱体,采用氢氧化钠水玻璃混合激发剂,将两者混合制备地聚物。 考察前驱体配比和激发剂参数对粉煤灰矿渣电石渣基地聚物抗压强度的影响,通过压汞测试 (MIP)和扫描电子显微镜 (SEM)等对材料微观结构进行研究。 结果表明 Discover insights on the use of volcanic ash and lime in ancient Roman architecture on Zhihu's column知乎专栏 随心写作,自由表达 知乎

  • 粉煤灰电石渣复合胶凝材料的研制和应用水泥网

    我们以粉煤灰和电石渣为主,研制了一种新的硬化材料,主要用在街区、庭院及人行路面硬化,价格远远低于水泥步道砖,具有很好的推广应用前景。 1 试验研究 本研究采取分层铺摊,一次碾压振捣成型。 1 1 实验用原材料 水泥 选用425#矿渣硅酸盐水泥。 粉 采用(NaOH+Na 2 SiO 3 )溶液、电石渣和粉煤灰来稳定赤泥,制备了碱激发赤泥粉煤灰电石渣复合材料通过力学和微观性能测试,分析了复合材料的强度形成和发展机理,并通过重金属浸出试验评价了复合材料的安全性结果表明:复合材料的强度随着赤泥掺量的 碱激发赤泥粉煤灰电石渣复合材料性能研究

  • 电石渣百度文库

    关键词:道路基层电石渣粉煤灰 而试验结果表明,电石渣稳定土的强度等指标达到了规范的要求,适于做筑路 材料。通过轧滤设备可以将电石渣压干,或经过沉淀池自然沉淀,使其达到含 水量30%左右的干渣,易于运输和施工拌和,可以在一定程度上替代石灰。2 1 ꎬ正交试验结果分析的影响最大ꎮ碱渣与电石渣中的Ca(OH)2使土体采用正交试验方案开展无侧限抗压强度试验呈碱性环境ꎬ可逐渐破坏钢渣表面玻璃体结构发生得到的结果如表2所示ꎮ可以看出ꎬ试样大都呈现水化反应ꎬ但反应速度较慢ꎬ电石渣作用的发挥需出 电石渣固化 疏浚淤泥的强度性质

  • 利用电石渣激发粉煤灰赤泥基地聚合物及其制备方法与流程

    本发明属于建筑材料领域,特别涉及一种利用电石渣激发粉煤灰赤泥基地聚合物及其制备方法。背景技术电石渣是电石水解获取乙炔气后的以氢氧化钙为主要成分的废渣,其特点是数量大,含碱量高,又含有硫、砷等有害物质,不经处理排放会堵塞下水道,壅积河床,危害渔业生产。赤泥是铝工业 粉煤灰的活性高低不是一成不变的,它可以通过人工手段激活。 常用的方法主要包括三个方面,即物理激发、化学激发和水热激发。 物理激发也就是机械磨细法。 机械磨细对提高粉煤灰(特别是颗粒粗大的粉煤灰)的活性非常有效。 由于在磨细过程中,一 【科普】提高粉煤灰活性的方法百度文库

  • 碳化养护对掺电石渣水泥石性能的影响

    4 摘要: 为降低水泥行业的碳足迹同时回收利用电石渣,本文将电石渣作为掺合料加入碳化养护水泥中,研究了碳化养护对掺电石渣水泥石抗压强度、干燥收缩、氯离子渗透等性能的影响,并利用X射线衍射、热分析、压汞法、扫描电镜等测试手段对水泥石的微观 用电石渣和粉煤灰改性磷石膏作为水泥缓凝剂的研究磷石膏 65粉煤灰 30电石渣 5应并陈化后的磷石膏PH值在8左右,水份为25%左右。 在 此过程中,电石渣、粉煤灰与磷石膏中的杂质反应,有效固 化对水泥水化有害的杂质,并可使磷石膏试体形成一定的强 度,方便运输和下 用电石渣和粉煤灰改性磷石膏作为水泥缓凝剂的研究 百度文库

  • 电石渣稳定土强度特性影响因素分析

    电石渣掺量的增加ꎬ两种稳定土的无侧限抗压强度分别在其掺量为9%和5%左右出现峰值ꎬ即为最佳电石渣掺量ꎻ压实度每 增加2%ꎬ两种电石渣稳定土的7d无侧限抗压强度分别提高20%和10%以上ꎻ随着养生温度升高ꎬ两种电石渣稳定土的强度及制备粉煤灰基地聚合物时掺入碱渣进行改性处理[78] 。但是,目前将碱渣+粉煤灰经碱激发后用于固化高含 率(即含水率≥液限)软土的应用研究,尚未见相关报道。近些年,通过碱激发粉煤灰来固化高含水率软土的 究越来越多,主要为室内配比试验及固化作用机制 碱渣 粉煤灰基地聚合物固化软黏土的 强度及渗透性研究

  • 粉煤灰电石渣复配 百家号

    粉煤灰电石渣复配技术可将工业废弃物进行混合处理,提高 资源利用率,保护环境。复配后材料可用于生产建材和土壤改良剂等产品。在复合水泥中,干电石渣、粉煤灰、矿渣、硅酸盐水泥熟料和石膏按照一定比例混合,可提高水泥性能 3)溶液、电石渣和粉煤灰来稳定赤泥,制备了碱激发赤泥粉煤灰电石 渣复合材料通过力学和微观性能测试,分析了复合材料的强度形成和发展机理,并通过重金属浸出 试验评价了复合材料的安全性结果表明:复合材料的强度随着赤泥掺量的降低和养护龄期的碱激发赤泥 粉煤灰 电石渣复合材料性能研究

  • 电石渣与粉煤灰的反应原理百度文库

    粉煤灰是煤炭燃烧后的灰烬,主要成分是二氧化硅SiO2和氧化铝Al2O3等,具有强硬度和活性,同时含有大量未燃尽的无机成分。 电石渣和粉煤灰可以通过一种名为硅酸盐复合材料反应的方式,实现资源循环和综合利用的目的。 具体的反应原理如下:电石渣中的 提高电石渣、磷石膏等含钙资源替代石灰石比重 08:55:13 来源:生态环境部 关键词: 粉煤灰 非碳酸盐原料 大气污染防治 阅读量:13258 导读: 生态环境部重磅文件:鼓励非碳酸盐原料替代,降低熟料系数!生态环境部重磅文件:鼓励非碳酸盐原料替代,降低熟料系数

  • 电石渣基碱激发剂对粉煤灰同步注浆材料影响研究

    以电石渣作为粉煤灰基同步注浆材料主要碱激发剂,并针对电石渣和粉煤灰制备胶凝材料存在早期强度差的问题,添加硫酸钠与水玻璃制备了碱激发粉煤灰同步注浆材料。 开展了以电石渣、硫酸钠和水玻璃为不同因素的正交试验,分析上述因素对浆液各试验 知乎专栏 随心写作,自由表达 知乎

  • 碱渣电石渣活化固废混凝土的力学性能及抗压本构关系

    本研究提高了碱渣(SR)、电石渣(CS)、铁尾矿等固体废物的资源化利用水平,在前人开发的基础上,将铁尾矿骨料结合制备固体废物基混凝土(SCT)。 SRCS共活化高炉矿渣粉煤灰粘结剂。综合考虑粘结剂组成、水胶比、骨料类型等因素,通过立方体抗压强度(f cu)、轴向抗压强度(f cp)、劈裂 粉煤灰/电石渣碳酸化及其产物特性研究 来自 万方 喜欢 0 阅读量: 129 作者: 任国宏 摘要: 在节能减排和固废资源综合利用背景下,如何实现工业固废建材化利用过程中矿化固定工业烟气中CO2已成为新的研究课题,工业固废建材化利用往往基于CaO与SiO2和Al 粉煤灰/电石渣碳酸化及其产物特性研究 百度学术

  • 粉煤灰电石渣混合胶凝材料激发剂探讨 免费文档网

    粉煤灰电石渣混合胶凝材料激发剂探讨 通过单一激发剂对粉煤灰一电石渣混合胶凝材料强度的影响,分析了各种激发剂的激发机理,并利用正交设计理论进行复合激发剂试验设计,综合分析了复合激发剂中各成分对粉煤灰一电石渣混合胶凝材料的影响,推导出复合 摘要 为实现将粉煤灰与电石渣两种固体废弃物协同处理的目的,将二者混合后掺入高水充填材料中,研究粉煤灰与电石渣的不同配合比对高水充填材料物理力学性能的影响。 将电石渣作为粉煤灰的碱激发剂,以激发粉煤灰的火山灰特性。 试验结果表明:粉煤灰掺量 粉煤灰电石渣双掺改性高水充填材料物理力学性能研究

  • 碱激发赤泥粉煤灰电石渣复合材料性能研究 中文知识网

    采用(NaOH+Na 2 SiO 3 )溶液、电石渣和粉煤灰来稳定赤泥,制备了碱激发赤泥粉煤灰电石渣复合材料通过力学和微观性能测试,分析了复合材料的强度形成和发展机理,并通过重金属浸出试验评价了复合材料的安全性结果表明:复合材料的强度随着赤泥掺量的降低和养护龄期的延长而提高,掺40%赤 摘要: 为了促进粉煤灰和电石渣建材化高效利用和协同矿化CO2减排,研究了粉煤灰、电石渣及其配合物的碳酸化特性。 实验采用pH在线测试方法分别对粉煤灰、电石渣以及两者配合物的碳酸化过程的pH进行在线测试,并对原料和产物进行XRD、TGA和SEM表征。 结果 粉煤灰、电石渣及其配合物碳酸化特性

  • 电石渣矿渣复合胶凝材料性能研究

    结果表明:大掺量电石渣对矿渣胶凝材料有很好的碱激发效果,生成大量的C (A)SH凝胶,而复掺粉煤灰和偏高岭土胶凝体系性能最佳;电石渣矿渣复合胶凝体系经过不同碳化制度处理后,胶凝体系力学性能有效提升;使用CO 2 气体作为外部碳化源,材料基体表层生成致密 2 电石渣杂质赋存及分离 21 电石渣中杂质的存在形式 通过电石渣的化学组分和物相分析可以发现,其中有效的钙质组分以Ca(OH) 2 和CaCO 3 形式存在,但仍有部分Si、Al杂质元素存在,而目前对电石渣中少量杂质的分布特性、化学成分和物相结构的相关研究较少。电石渣特性及综合利用研究进展

  • 粉煤灰、电石渣混合料作为路基填料的应用研究 豆丁网

    二、粉煤灰、电石渣混合料的应用优势 1资源利用:工业废弃物的利用不仅是资源的有效利用,还能减轻 环境污染。 2环保性:工业废弃物的利用有助于实现绿色建筑,减少对环境的 负面影响。 3节约成本:粉煤灰、电石渣等工业废弃物的利用成本相对较低 本论文是研究在重庆市的气候条件下,采用粉煤灰,电石渣和磷石膏为固化剂对城市污水处理厂的脱水污泥进行固化,最终进行填埋处置本文的主要研究内容是测定了固化剂,污泥和固化污泥的各项性质,包括含水率的测定,比重测定,pH值,渗透系数,浸出毒性测定,热值 利用磷石膏,粉煤灰和电石渣固化城市污水处理厂污泥试验研究

  • 粉煤灰与氢氧化钙反应

    粉煤灰中的氧化硅(SiO2)和氧化铝(Al2O3)等主要成分与水反应生成硅酸钙(CSH )凝胶和氢氧化铝凝胶等胶凝物质。这些胶凝物质能够填充混凝土中的孔隙,增加混凝土的致密性和强度。活化反应:粉煤灰中的玻璃相和无机物质在水化过程中被 摘要: 以粉煤灰、矿渣、电石渣为前驱体,采用氢氧化钠水玻璃混合激发剂,将两者混合制备地聚物。 考察前驱体配比和激发剂参数对粉煤灰矿渣电石渣基地聚物抗压强度的影响,通过压汞测试 (MIP)和扫描电子显微镜 (SEM)等对材料微观结构进行研究。 结果表明 碱激发粉煤灰矿渣电石渣基地聚物的制备及强度机理

  • 知乎专栏 随心写作,自由表达 知乎

    Discover insights on the use of volcanic ash and lime in ancient Roman architecture on Zhihu's column我们以粉煤灰和电石渣为主,研制了一种新的硬化材料,主要用在街区、庭院及人行路面硬化,价格远远低于水泥步道砖,具有很好的推广应用前景。 1 试验研究 本研究采取分层铺摊,一次碾压振捣成型。 1 1 实验用原材料 水泥 选用425#矿渣硅酸盐水泥。 粉 粉煤灰电石渣复合胶凝材料的研制和应用水泥网

  • 碱激发赤泥粉煤灰电石渣复合材料性能研究

    摘要: 采用(NaOH+Na 2 SiO 3 )溶液、电石渣和粉煤灰来稳定赤泥,制备了碱激发赤泥粉煤灰电石渣复合材料通过力学和微观性能测试,分析了复合材料的强度形成和发展机理,并通过重金属浸出试验评价了复合材料的安全性结果表明:复合材料的强度随着赤泥掺量的降低和养护龄期的延长而提高 关键词:道路基层电石渣粉煤灰 而试验结果表明,电石渣稳定土的强度等指标达到了规范的要求,适于做筑路 材料。通过轧滤设备可以将电石渣压干,或经过沉淀池自然沉淀,使其达到含 水量30%左右的干渣,易于运输和施工拌和,可以在一定程度上替代石灰。电石渣百度文库

  • 电石渣固化 疏浚淤泥的强度性质

    2 1 ꎬ正交试验结果分析的影响最大ꎮ碱渣与电石渣中的Ca(OH)2使土体采用正交试验方案开展无侧限抗压强度试验呈碱性环境ꎬ可逐渐破坏钢渣表面玻璃体结构发生得到的结果如表2所示ꎮ可以看出ꎬ试样大都呈现水化反应ꎬ但反应速度较慢ꎬ电石渣作用的发挥需出 本发明属于建筑材料领域,特别涉及一种利用电石渣激发粉煤灰赤泥基地聚合物及其制备方法。背景技术电石渣是电石水解获取乙炔气后的以氢氧化钙为主要成分的废渣,其特点是数量大,含碱量高,又含有硫、砷等有害物质,不经处理排放会堵塞下水道,壅积河床,危害渔业生产。赤泥是铝工业 利用电石渣激发粉煤灰赤泥基地聚合物及其制备方法与流程

  • 【科普】提高粉煤灰活性的方法百度文库

    粉煤灰的活性高低不是一成不变的,它可以通过人工手段激活。 常用的方法主要包括三个方面,即物理激发、化学激发和水热激发。 物理激发也就是机械磨细法。 机械磨细对提高粉煤灰(特别是颗粒粗大的粉煤灰)的活性非常有效。 由于在磨细过程中,一 4 摘要: 为降低水泥行业的碳足迹同时回收利用电石渣,本文将电石渣作为掺合料加入碳化养护水泥中,研究了碳化养护对掺电石渣水泥石抗压强度、干燥收缩、氯离子渗透等性能的影响,并利用X射线衍射、热分析、压汞法、扫描电镜等测试手段对水泥石的微观 碳化养护对掺电石渣水泥石性能的影响

  • 用电石渣和粉煤灰改性磷石膏作为水泥缓凝剂的研究 百度文库

    用电石渣和粉煤灰改性磷石膏作为水泥缓凝剂的研究磷石膏 65粉煤灰 30电石渣 5应并陈化后的磷石膏PH值在8左右,水份为25%左右。 在 此过程中,电石渣、粉煤灰与磷石膏中的杂质反应,有效固 化对水泥水化有害的杂质,并可使磷石膏试体形成一定的强 度,方便运输和下

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