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随着硅灰加入量的增加,加水量先减小后增大。当硅灰加入量由2%增至6%时,料浆黏度逐渐降低。即不但微硅粉代替水泥的作用***好,各种优良性能得到充分发挥,而且可避免不利的影响,如掺量大于己15%后,商品混凝土的抗冻性降低等。硅灰与水反应生成的H2SiO3形成如下胶团结构:{〔SiO2〕m,nSiO2-3·2(n
建筑混凝土用硅灰定做
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随着硅灰加入量的增加,加水量先减小后增大。当硅灰加入量由2%增至6%时,料浆黏度逐渐降低。即不但微硅粉代替水泥的作用***好,各种优良性能得到充分发挥,而且可避免不利的影响,如掺量大于己15%后,商品混凝土的抗冻性降低等。硅灰与水反应生成的H2SiO3形成如下胶团结构:{〔SiO2〕m,nSiO2-3·2(n-x)H+}2xH+,在分散剂的作用下,胶体粒子表面双电层重叠而产生静电斥力,防止了粒子间吸附聚凝;另一方面,超微粉对浇注料空隙具有填充作用,二者增强了料浆的流动性,使得加水量减少。
当硅微粉加入量超过6%以后,浇注料空隙已被填满,多余的硅灰使得料浆黏度变大,这是因为硅灰与水反应生成的水化产物进一步聚合,增大了料浆的流动阻力,需要增加水量保证成型。
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体积密度和显气孔率 随着硅灰加入量的增加,经过110℃×24h、1000℃×3h、1500℃×3h热处理后试样的体密先增大后减小,气孔减小后增大,见图2。3、颗粒形态与矿相结构:硅灰在形成过程中,因相变的过程中受表面张力的作用,形成了非结晶相无定形圆球状颗粒,且表面较为光滑,有些则是多个圆球颗粒粘在一起的团聚体。这是因为空隙的填充程度随硅灰加入量增加而,加水量随之先减小后增大,经过热处理后,水分逸出试样,留下的气孔是先减小后增大,使得体密先增大后减小。
高温抗折强度 随着硅灰加入量的增加,试样的高温热抗折强度是逐渐增大的。这是因为在1450℃时,会生成莫来石、钙黄长石(C2AS)、钙长石(CAS2)、CA6等。建筑混凝土用硅灰定做增加抗冻性:掺入10%微硅粉的砼,在经300-500次冻融循环后,相对动弹性模量降低1-2%,而普通砼,25-50次循环后,相对动弹性模量就已降低36-73%。当硅灰加入量小于5%时,生成的主要矿物为钙长石、钙黄长石等低熔物,使得高温抗折强度较低,当硅灰加入量大于6%时,生成了针状的莫来石、柱状的CA6等高温相,形成交叉骨架结构,提高高温状态强度。
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由于物理和化学机理的结果,都可见于对浆体微观结构的改变,如降低渗透性,颗粒填充等。
加密硅灰在混凝土体系中,需要进行充分的搅拌打散,需要加入粗骨料,起到很强的磨擦作用,经过大功率搅拌机进行打散以后,团簇较少能够相对较好的分散,且硅灰的火山灰反应起到改善界面过渡区的作用,使混凝土抗压强度提高。建筑混凝土用硅灰定做
加密硅灰的好处:体积减小,密度增大,体现于运输方便,运输成本低。另处,在使用搅拌过程中,起灰起尘少。3um左右,比表面积值在15-25m2/g,几乎全部颗粒粒径≤1um,世界上绝大多数硅粉均属此类。第三,硅灰原灰在搅拌过程中由于微硅粉体积轻,搅拌的时候灰和混土很难容和,灰在表面,混凝土在下面,加密的微硅粉就解决了这个问题,能够使微硅粉混凝土充分均匀搅拌。
加密硅灰并不影响产量,只是抽出了硅灰中的部分空气,只要充分搅拌,就可以达到理想的效果。建筑混凝土用硅灰定做
巩义市奥创硅灰公司,硅灰耐火材料的特点,硅灰的导热性和导电性是相当高的,其导电性比不锈钢高4倍,比碳素钢高2倍,比一般的非金属高100倍。其导热性,不仅超过钢、铁、铅等金属材料,而且随温度升高导热系数降低,这和一般金属材料不同,在极高的温度下,石墨甚至趋于绝热状态。这是因为空隙的填充程度随硅灰加入量增加而,加水量随之先减小后增大,经过热处理后,水分逸出试样,留下的气孔是先减小后增大,使得体密先增大后减小。因此,在超高温条件下,石墨的隔热性能是很可靠的。
奥创公司新产的高流动性硅灰具