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目前混凝土骨料资源短缺问题突显,气化炉渣是潜在资源.若采用气化炉渣作细骨料,首先需要判别气化炉渣的碱活性.试验按照砂浆棒快速法研究气化炉渣的碱活性,用三个主要粒级的气化炉渣替代天然砂制作砂浆棒,测定各龄期砂浆棒的长度.试验结果表明天然砂砂浆棒28 d的膨胀率为0.09%,而含有气化炉渣的各组砂浆棒膨胀率均小于0.06%,且0.63 mm粒级是碱硅酸型碱骨料反应的敏感粒级.作为混凝土细骨料使用时,气化炉渣不属于碱活性骨料,反而对碱骨料反应膨胀有一定抑制作用.应用于混凝土时,不必担忧气化炉渣会引起碱骨料反应危害. 相似文献
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以黄磷炉渣和铜渣为原料,添加一定比例的焦炭,熔融法制备了黄磷炉渣-铜渣微晶玻璃.借助Kissinger方程分析黄磷炉渣-铜渣基础玻璃的析晶能力,借助X射线衍射仪(XRD)进行物相分析.结果表明:随着黄磷炉渣与铜渣的质量添加比的增大,黄磷炉渣-铜渣基础玻璃的析晶峰峰温值Tp和析晶活化能E逐渐减小;当黄磷炉渣:铜渣=6:1时,黄磷炉渣-铜渣基础玻璃的析晶活化能最小,析晶能力最强;黄磷炉渣与铜渣添加比并不对黄磷炉渣-铜渣微晶玻璃晶相类型产生影响,其晶相均为钙长石Ca2 Al2 SiO7和镁黄长石Ca2 MgSiO7. 相似文献
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以自然冷却黄磷炉渣为主要原料,采用熔融法制备了黄磷炉渣微晶玻璃。利用Fcat Sage6.4热力学软件模拟计算了晶核剂元素F和P的热力学平衡状态;采用差热分析(DTA)、X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)等研究了以CaF_2和P_2O_5(以KH2PO4的形式引入)作为复合晶核剂对黄磷炉渣微晶玻璃晶化行为及性能的影响。结果表明:复合晶核剂CaF_2+P_2O_5加入量为0.98wt%+0.98wt%时,黄磷炉渣微晶玻璃的析晶活化能E最小,析晶效果最优;当温度达到1350℃时,62.46wt%的F存在于液渣相中,29.36wt%的F以固态纯物质的形式存在,8.18wt%的F以气体状态存在,P元素全部以固态纯物质Ca_3(PO_4)_2的形式存在;随着CaF_2和P_2O_5加入量的增大,主晶相的类型并不发生改变,均为β-硅灰石。 相似文献
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本文采用低本底γ能谱仪对乌鲁木齐市华电和国电两个电厂的燃煤、粉煤灰和炉渣中的天然放射性核素含量进行了测量.测量结果:226Ra、232Th、40K含量的平均值,煤中分别为5.54、3.51、69.15Bq/Kg,粉煤灰中分别为26.99、15.89、122.69Bq/Kg,炉渣样中分别为28.79、15.98、116.72Bq/Kg.并依据国家标准对粉煤灰进行分类,结果表明,粉煤灰的使用不受限制. 相似文献
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以黄磷炉渣为主要原料,通过添加不同种类的复合晶核剂,采用熔融法制备了黄磷炉渣微晶玻璃。借助化学热力学软件Fact Sage 6.4模拟计算晶相类型,借助Kissinger方程分析析晶能力,利用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)进行验证。结果表明:相比添加单一晶核剂TiO_2,复合晶核剂TiO_2+Ca F_2或复合晶核剂TiO_2+P_2O_5均能够降低黄磷炉渣基础玻璃的析晶活化能E,促进其析晶,复合晶核剂TiO_2+Cr_2O_3能够提高黄磷炉渣基础玻璃的析晶活化能E,抑制其析晶;无论添加单一晶核剂TiO_2,还是添加复合晶核剂TiO_2+Ca F_2、复合晶核剂TiO_2+P2O5或复合晶核剂TiO_2+Cr_2O_3,黄磷炉渣微晶玻璃晶相类型相同,主晶相为硅灰石(Ca Si O3),副晶相为铝透辉石(Ca(Mg,Al)(Si,Al)_2O6_)和氟磷灰石(Ca_5(PO_4)3_F),这与化学热力学软件Fact Sage 6.4模拟计算结果基本一致。 相似文献
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