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    粉煤灰活性的激发及其机理研究 - 百度文库

    因此,要充分挖掘粉煤灰的活性成分,人们需要更多地深入探索粉煤灰活性激发机理,以及如何改善混凝土中粉煤灰的利用,探索出更多更有效的粉煤灰利用方法,为绿色建筑服务。常用的方法有如下三种: 1机械磨碎法. 机械磨碎对提高粉煤灰的活性非常有效。 通过细磨,一方面粉碎粗大多孔的玻璃体,解除玻璃颗粒粘结,改良表明特性,减少配合料在混合过程的摩 粉煤灰的化学活性及激活方法_百度文库

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    粉煤灰火山灰活性与结构的关系及提高其活性的途径 - 百度学术

    本文作者选用了十家电厂的粉煤 灰,采用重选,磁选等方法进行了颗粒的分选,测定了原状粉煤灰及各分选玻璃质颗粒的化学组成;应用扫描电镜观察粉煤灰的颗粒形貌,应用 X-射线对粉煤灰中的玻 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,一方面粉碎粗大多孔的玻璃体,解除玻璃颗粒粘结,原来粗颗粒变成了中细颗粒,原来的中颗粒变成 【科普】提高粉煤灰活性的方法_百度文库

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    粉煤灰的活性激发与机理研究进展 - 百度学术

    粉煤灰的活性激发与机理研究进展. 粉煤灰是燃煤电厂中煤粉燃烧后的固体废弃物,其日益累积不但会占用大量土地资源,还会破坏原有的自然环境,造成严重污染,近年来粉煤灰的处理和资源化利 摘要:. 粉煤灰是燃煤电厂中煤粉燃烧后的固体废弃物,其日益累积不但会占用大量土地资源,还会破坏原有的自然环境,造成严重污染,近年来粉煤灰的处理和资源化利用受到广泛关注.激发粉煤灰 粉煤灰的活性激发与机理研究进展 - 专业内容知识聚合服务平台

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    粉煤灰的活性激发与机理研究进展 - 维普期刊官网

    对粉煤灰的物理活性和化学活性来源进行了介绍,并对粉煤灰活性的物理激发、水热激发及化学激发技术与激发机理进行了综述,为后续粉煤灰的活化研究和大规模利用提供了参考。 不同手段均 2022年10月12日  粉煤灰的活性大小是提高粉煤灰综合利用率的关键所在,对粉煤灰进行预处理可提高其活性。 本文综述了焙烧、研磨、微波、超声波、加压、真空、表面活性剂等预处理技术在粉煤灰分质高效利用工艺中的作用,重点介绍 粉煤灰分质高效利用预处理技术的研究进展 - cip

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    化学激发粉煤灰活性机理研究进展

    摘要: 综述了近10a来用化学方法激发粉煤灰活性的机理研究进展,认为粉煤灰活性化学激发有3个基本思路:一是“补钙”,提高水化体系的CaO/SiO2比;二是破坏玻璃体表面光滑致密、牢固的Si-O 2012年10月19日  粉煤灰是一种活性掺合料,它的作用机理有三个方面bdhmliang654五级一、粉煤灰的“形态效应”在显微镜下显示,粉煤灰中含有70%以上的玻璃微珠,粒形完整,表面光滑,质地致密。这种形态对混凝土而言,无疑能起到减水粉煤灰是一种活性掺合料,它的作用机理有三个方面 - 百度知道

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    高活性粉煤灰注浆材料性能和应用

    2010年3月23日  缝中。但由于粉煤灰活性较低,胶凝特性不好,尤其早期强度太低,使其在注浆工程 中的应用受到了局限。因此,大幅度提高粉煤灰活性,在此基础上改善浆液性能以满 足工程施工的要求,是研究粉煤灰注浆材料的关键问题。2024年9月29日  加入化学激发剂:在制备粉煤灰建筑材料时,可以加入一些含有化学物质的激发剂(如Na₂SO₄、CaCl₂、CaSO₄等)来促进粉煤灰充分水化,以提高材料的性能。这些激发剂能够加速粉煤灰中的活性成分与水泥水化产物的反应,从而提高其活性。如何提高粉煤灰的活性 - 百家号

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    粉煤灰浸提活性激发实验研究

    2017年1月12日  1) 粉煤灰的活性较低,采用直接酸浸或直接碱浸的浸提工艺,无法对粉煤灰的化学组分进行提取. 2) 化学高温热活化粉煤灰的酸浸溶出率可高达97.34%,与机械活化和微波活化相比,可大大提高其酸浸溶出率,是激发粉煤灰浸提活性较为理想的方法.文章在研制出一种矿粉-粉煤灰水泥基材料的基础上,针对该种水泥基材料,采取对粉煤灰物理细磨和添加水玻璃化学激发剂结合的方法,进一步通过实验研究粉煤灰、矿粉替代水泥胶凝材料制作轻型节能混凝土砌块时,水玻璃掺量对粉煤灰、矿粉及水泥组成的胶凝水玻璃激发粉煤灰、矿粉活性的试验探究 - 百度文库

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    粉煤灰活性激发方法探讨_百度文库

    加工, 以提高粉煤灰的细度和均匀性, 起到降低粒度, 增大化学反应时的比表面积,强化粉煤灰效应的作 用, 从而提高粉煤灰的水化活性。 我们在试验中通过扫描电子显微镜观测到, 粉煤 灰的水化反应首先是从破碎的断面开始的, 而粉煤灰 玻璃体的原始表面水化活性很低, #/0 时基本未 2024年6月11日  本文提出了一种利用水泥原料的常见替代品粉煤灰有效去除水泥生产过程中产生的氮氧化物的方法。通过酸碱改性提高粉煤灰表面酸度和活性物质含量,参与水泥生产过程,高效去除NO X 。本工作探讨了改性粉煤灰在脱硝反应中的活性及其表面NH 3 +NO+O 2 的吸附反应机 提高粉煤灰表面酸度和活性物质的改性:高效脱硝的研究,ACS ...

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    粉煤灰活性激发剂的试验研究 - 道客巴巴

    2015年5月2日  通过粉煤灰胶砂试验,对硫酸钠、熟石灰、硅酸钠、石膏、硫酸钠熟石灰复合剂5种粉煤灰活性 ... 要提高粉煤灰的早期化学活性, 必须破坏表面致密玻璃质外壳, 使内部可溶性的活性S iO : 、 A 1: O , 释放出来, 并将 网络聚集体解聚、瓦解 ...粉煤灰,是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰,粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为:SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。随着电力工业的发展,燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加,成为我国当前排量较大的工业废渣之一。大量的粉煤灰不加处理,就会产生 ...粉煤灰 - 百度百科

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    粉煤灰的活性激发及机理研究 - 土木在线

    2023年6月16日  目前国内低品质粉煤灰排放量大、活性有限,导致其利用率较低。激发低品质粉煤灰的潜在活性是提高粉煤灰综合利用率的关键。 2. 粉煤灰的活性来源 2.1粉煤灰的物理活性 粉煤灰的物理活性主要是粉煤灰的形态效应和微集料效应,与粉煤灰的化学性质无关。2018年6月12日  粉煤灰活性的物理激发是将粉煤灰进行磨细加工,以提高粉煤灰 的细度和均匀性,起到降低粒度、增大化学反应时的比表面积、强化粉煤灰效应的作用,从而提高粉煤灰的水化活性。 常用的粉煤灰化学激发方法如下 ...改善粉煤灰混凝土早期强度的途径

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    提高粉煤灰低密度水泥浆体系低温性能的研究 - 豆丁网

    2014年5月16日  2实验方法实验优选了几种能够提高水泥与粉煤灰早期水化与活性的添加剂与外掺料,考察了它们对粉煤灰低密度水泥浆体系早期强度的影响。粉煤灰低密度水泥浆体系的基本配方保持不变,只改变添加剂与外掺料的加量,按照API 实验标准配制水 ...2018年6月17日  粉煤灰化学活性及激活方法.doc,粉煤灰化学活性及激活方法 摘要:粉煤灰是一种对环境产生严重污染的工业固体废弃物,但粉煤灰中含有大量以活性氧化物SiO2和Al2O3为主的玻璃微珠,因此粉煤灰既具有很好的吸附性能,又是制备水处理絮凝剂(化学活性)的好原料。粉煤灰化学活性及激活方法.doc 8页 - 原创力文档

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    粉煤灰的化学活性_百度文库

    粉煤灰的化学活性-a) oh一使粉煤灰玻璃体中的si一o、al一o键断裂,提高了玻璃体的活性,促进水化反应,并加快了水化速度;b)ca2+参与了粉煤灰的火山灰反应,生成具有胶凝性的水化产物,如水化硅酸钙、水化铝酸钙。c)促使水化产物转化形成更稳定、具有 ...2020年9月11日  简介:一种以热泼法钢渣和直排粉煤灰制备的活性微粉及方法,其采用高活性微粉材料及其方法采用钢渣和粉煤灰在其掺入重量比1%~5%的活性剂和0.01%~0.2%的助磨剂后共同研磨而成,其中钢渣材料采用热泼法冷却的含钢渣经磁选、磨细工艺制得,主要成分为二氧化硅、氧化钙和氧化铁,其中 ...粉煤灰活性激发剂配方及活性提高工艺技术

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    化学激发粉煤灰活性机理研究进展

    引用本文: 柯国军, 杨晓峰, 彭红, 贾非, 岳洪涛. 化学激发粉煤灰活性机理研究进展[J]. 煤炭学报, 2005, (3).2018年7月3日  提高粉煤灰活性效应研究.doc,提高粉煤灰活性效应研究 摘要:本文采用化学激活的方法来研究提高粉煤灰的活性。通过设计实验方案:以粉煤灰、水泥、激发剂为粉煤灰砌块的原料,从配合比入手,通过设计多组配方,进行正交实验,研究得出理想的高强度粉煤灰砌块的实验 提高粉煤灰活性效应研究.doc 8页 - 原创力文档

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    低品质粉煤灰的活性激发研究_粉煤灰综合利用网

    2021年3月1日  针对粉煤灰活性提高的方法主要有增加粉煤灰细度的物理方法和添加激发剂激发粉煤灰活性的化学方法两种,如张再勇等人[3]使用乙二醇、三乙醇胺、二甘醇和木质磺酸钙复合制备助磨剂,采用该助磨剂对II ...2021年2月11日  为了提高粉煤灰的利用率,新标准在调研和试验的基础上,组织研究了细度对需水量比、烧失量、强度活性指数及其他性能的影响。 ... 从化学组成上看,粉煤灰活性主要来源于SiO2和Al2O3 ,活性组分越多,粉煤灰的活性也越高。在全国范围内对粉 ...GBT1596-2017《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》新标准介绍 ...

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    多元固废制备超细高活性矿物掺合料及性能研究_钢渣_粉煤灰 ...

    2024年4月16日  可以看出未经粉磨的粉煤灰(粉煤灰R)平均粒径与水泥粒径相似,经粉磨后的钢渣平均粒径最小,平均粒径为1.65 μ m;粉煤灰粒径粉磨之后降低了1.5 8μ m。表明钢渣能有效被粉磨为超细粉体,粉磨能有效改善粉煤灰的粒径分布,提高粉煤灰的细度。2023年8月4日  为了提高粉煤灰的活性和其他性能,通过粉煤灰的粉磨得到小粒径的超细粉煤灰。超细粉煤灰的粒径比粉煤灰更细,比原粉煤灰的球形更大。需水量减少,密度增加,活动增加。能更好地填充水泥空隙,提高混凝土内部密实度,改善材料的界面结构。超细粉煤灰对混凝土性能作用的研究进展 - X-MOL科学知识平台

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    粉煤灰的改性及应用研究_陈友治_百度文库

    粉煤灰的改性及应用研究_陈友治-7 结论a. 改善粉煤灰化学成分搭配、 优化颗粒级配 、激发潜在活性 , 从而提高粉煤灰的形态效应 、活性效应与微 集料填充效应 ,是对粉煤灰进行改性的基本原理 。 b .2005年4月17日  2 和Al 2 O 3, 直接与Ca (OH) 2 发生火山灰反应。在上述高效复合活化技术作用下, 可极大地提高低等级粉煤灰的活性, 使其作用以制作绿色新型胶凝材料成为可能 [2 ] 。 2. 2 活化处理方法 钱觉时等认为, 粉煤灰- 石灰- 硫酸盐系统为激发粉煤灰活性 ...低等级粉煤灰的活化处理与应用技术研究 - 水泥网

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    详论粉煤灰在混凝土中的作用其机理分析 - 知乎

    2018年12月7日  (2)粉煤灰的微集料效应粉煤灰中的微细颗粒均匀分布在水泥颗粒之中,阻止了水泥颗粒的相互粘聚,而处于分散状态有利于水化反应的进行,同时减少了用水量,硬化后混凝土孔隙率降低,使密实度得以提高。 (3)粉煤灰的活性效应粉煤灰的活性效应也称粉煤灰活性指数标准-最后,粉煤灰活性指数标准的制定和实施,对于促进粉煤灰在建筑材Байду номын сангаас中的应用,提高混凝土的性能和质量,具有重要的意义。通过遵循粉煤灰活性指数标准,可以有效地控制粉煤灰的质量,提高其活性 ...粉煤灰活性指数标准_百度文库

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    _粉煤灰活性激发剂的试验研究 - 百度文库

    2012年3月2日  时对低钙粉煤灰和高钙粉煤灰也进行了对比试验分析。对于大掺量粉煤灰构件来说,为了提高其早期强度,应选用高钙粉煤灰,活性激发 剂宜选石膏或硫酸钠熟石灰复合剂。 关键词: 粉煤灰;活性激发剂;胶砂 中图分类号: TU528.042 文献标志码: A2020年9月26日  结果表明:蒸汽动能磨制备的超细粉煤灰颗粒尺寸分布均匀,且其活性指数明显高于球磨机制备的超细粉煤灰;粉煤灰的活性随着其粒径的减小而明显增大,掺入质量分数为30%、中位粒径 D 50 为5.14 μm的超细粉煤灰,其活性指数可达104.5%。不同粉磨工艺对粉煤灰颗粒群分布特征的影响 - University of ...

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    粉煤灰混凝土中粉煤灰的火山灰效应综述_董文辰_百度文库

    因此, 单用磨细法提高 粉煤灰活性是有限的。 试验证明, 粉煤灰的磨细时间 与其比重、 容重、 比表面积、 标准稠度需水量等物理 特性参数有很大关系。各种粉煤灰在一个最佳的粉 磨时间。 3. 2 化学物质活化 利用化学物质活化 粉煤灰, ...摘要: 以球磨为机械活化方式,以氢氧化钠和硫酸钠为两种激发剂,通过正交试验,研究了球磨时间和激发剂用量对粉煤灰活性影响,以及活化后不同掺量的粉煤灰对胶砂试块强度的影响.XRD和粒度测试结果表明:随着球磨时间的增长,粉煤灰细度增大,降低了粉煤灰中SiO2结晶峰的高度,从而提高粉煤 机械活化和化学激发剂对粉煤灰活性的影响 - 百度学术

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