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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。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。而在掺硅灰
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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。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。而在掺硅灰5%的水泥浆体(见图2)中,水化产物呈凝胶状,几乎找不到结晶完整粗大钙矾石和Ca(OH)2晶体。
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。使用硅灰,提高浇注型耐火材料的流动性、减少用水量,使其易于成型,生产效率大为提高。这是因为在1450℃时,会生成莫来石、钙黄长石(C2AS)、钙长石(CAS2)、CA6等。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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结论
1)在水泥中掺入2.5%、5%和10%的硅灰,其后期强度能赶上并超过对比水泥净浆,掺量越大,增长越明显。
2)掺入2.5%、5%的硅灰对水泥净浆抗化学侵蚀性能、抗干缩、抗碳化、抗冻性能等都有一定幅度的提高,而且硅灰掺量越大,对水泥的性能改善越明显。
3)与对比水泥净浆相比,掺入5%硅灰的水泥水化28d净浆结构致密,孔隙少,看不到大量明显的晶体。
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生产加密硅灰的一种方法是将生产的硅灰放入筒仓中。 压缩空气从料仓底部吹入,导致颗粒翻滚。 当颗粒翻滚时,它们会聚集。较重的附聚物落到筒仓的底部并被定期收集。 因为附聚物相对较弱地保持在一起,所以它们在混凝土生产期间随着混合搅拌而分解。
另一种生产致密硅灰的方法是机械压缩生产的材料。 虽然机械致密化的硅灰曾在美国市场上有售,但是目前我们并不知道世界上有任何机械致密化材料。
加密硅灰在混凝土浆体中的作用明显,它的作用机理是通过物理和化学两个方面进行的。970u硅灰批发
使用硅灰就是使用其细度,只有细度的好的硅灰才能更好的填充水泥分子的空隙。
奥创硅灰的细度:硅灰中细度小于1μm的占80%以上,平均粒径在0.1~0.3μm,比表面积为:20~28m2/g。对于某些空气中干燥或养护的很低水胶比的硅灰混凝土试件,有抗压强度倒缩的报导(DeLarrard和Aiticin1993)。其细度和比表面积约为水泥的80~100倍,粉煤灰的50~70倍。它是一种比表面积很大,活性很高的火山灰物质。掺有微硅粉的物料,微小的球状体可以起到润滑的作用。970u硅灰批发
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