火山灰碎渣反应机理防渗透
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火山灰碎渣反应机理防渗透

  • 火山灰碎渣反应机理防渗透

    从微观形貌、水化产物、显微硬度等方面对液态渣的火山灰效应进行了研究,结果表明,液态渣的火山灰效应可使混凝土的。 转载时请注明来源于 psjq反击破

  • 隧道弃渣磨细火山灰对混凝土抗渗性能的影响

    2022年3月8日  矿物掺合料由于具有密实填充和火山灰效应,可改善 混凝土的抗渗性能[4]。针对天然火山灰对混凝土耐久性能 的影响已见相关报道,研究表明,随着天然火山灰掺量的 增加,混凝土的抗氯离子渗透[5]、抗碳化[6]、抗硫酸盐侵蚀[7]

  • 隧道弃渣磨细火山灰对混凝土抗渗性能的影响 百度学术

    本文将中国西南地区某隧道弃渣中的火山岩破碎,粉磨制成磨细火山灰 (GVA),分析GVA对混凝土抗氯离子渗透性,吸水特性的影响,基于压汞法 (MIP)测试了混凝土孔结构结果表明,当GVA掺量大于20% (按水泥质量)时,混凝土电通量和单位面积吸水量显著增加;建议GVA掺量不

  • 火山灰质材料的火山灰活性检测方法综述

    2024年1月16日  The direct methods include lime absorption method, pozzolanic reaction degree evaluation and acid/alkali dissolution test; while the indirect methods include physical property method, hydration reaction calorimetry and physical/chemical characteristic parameter method

  • 天然火山灰、磨碎玻璃和煤底灰的火山灰反应性及其对混凝土

    2021年1月1日  进行了实验研究,以研究传统火山灰,如粉煤灰、硅粉和天然火山灰(偏高岭土、浮石、珍珠岩和亚长石)与新型火山灰,包括磨砂玻璃(高碱和低碱)和磨砂的性能。

  • 火山渣CaOH2H2O系统中的火山灰反应研究董刚 道

    2021年8月21日  由于火山渣具有密度较小、孔隙率高、导热系数小等特性,近年来不少学者对其用作混凝土及墙体材料中的轻骨料开展了研究。 张磊蕾等[1]开展了利用火山渣发泡混凝土制备复合自保温砌块的研究。

  • 隧道弃渣磨细火山灰对混凝土抗渗性能的影响

    本文将中国西南地区某隧道弃渣中的火山岩破碎、粉磨制成磨细火山灰 (GVA),分析GVA对混凝土抗氯离子渗透性、吸水特性的影响,基于压汞法 (MIP)测试了混凝土孔结构结果表明,当GVA掺量大于20% (按水泥质量)时,混凝土电通量和单位面积吸水量显著增加;建议GVA掺量

  • 火山灰反应百度百科

    在火山灰水泥的水化过程中,火山灰反应是火山灰混合材中的活性组分与 水泥熟料 水化时放出的 氢氧化钙 的反应。 因此,火山灰水泥的水化过程是一个二次反应过程。

  • 低温煤渣火山灰活性的机理研究

    摘要: 针对煤炭开采和燃烧过程产生的环境破坏和污染 ,以及水泥充填胶凝材料成本较高等问题 ,提出了低温 (约 90 0℃ )生成充填胶凝材料的新概念 ,并研究了低温煤渣火山灰活性的机理 研究结果表明 :在温度 80 0~ 10 0 0℃条件下 ,低温和短的停留时间对煤渣活性

  • 不同火山灰质材料的火山灰反应效益研究新型建筑材料学术之家

    摘要:主要研究火山渣的火山灰反应效益,并与粉煤灰及矿渣进行了对比。 结果表明,3 d时火山渣对水泥砂浆体系的强度没有贡献,28 d、90 d、180 d时对强度有贡献,但贡献小于硅酸盐水泥;3 d、28 d、90 d、180 d时粉煤灰对水泥

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    2021年8月21日  由于火山渣具有密度较小、孔隙率高、导热系数小等特性,近年来不少学者对其用作混凝土及墙体材料中的轻骨料开展了研究。 张磊蕾等[1]开展了利用火山渣发泡混凝土制备复合自保温砌块的研究。

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    本文将中国西南地区某隧道弃渣中的火山岩破碎、粉磨制成磨细火山灰 (GVA),分析GVA对混凝土抗氯离子渗透性、吸水特性的影响,基于压汞法 (MIP)测试了混凝土孔结构结果表明,当GVA掺量大于20% (按水泥质量)时,混凝土电通量和单位面积吸水量显著增加;建议GVA掺量

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    摘要: 针对煤炭开采和燃烧过程产生的环境破坏和污染 ,以及水泥充填胶凝材料成本较高等问题 ,提出了低温 (约 90 0℃ )生成充填胶凝材料的新概念 ,并研究了低温煤渣火山灰活性的机理 研究结果表明 :在温度 80 0~ 10 0 0℃条件下 ,低温和短的停留时间对煤渣活性

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    摘要:主要研究火山渣的火山灰反应效益,并与粉煤灰及矿渣进行了对比。 结果表明,3 d时火山渣对水泥砂浆体系的强度没有贡献,28 d、90 d、180 d时对强度有贡献,但贡献小于硅酸盐水泥;3 d、28 d、90 d、180 d时粉煤灰对水泥