早期强度高的低热硅酸盐水泥及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110204228A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910492855.3

    申请日:2019-06-06

    Abstract: 本发明提出一种早期强度高的低热硅酸盐水泥及其制备方法和应用。所述水泥以质量份计,其包括:低热硅酸盐水泥熟料80~95份;矿渣0~15份;硅灰0~15份;氧化石墨烯0.03~0.05份;石膏5份;以质量份计,所述低热硅酸盐水泥熟料包括以下矿物成分:C3S,30~45份;C2S,37~47份;C3A,1~5份;C4AF,10~15份。所述水泥通过添加矿渣、硅灰作为低热水泥混合材,添加氧化石墨烯作为改性剂,可有效地阻碍侵蚀介质的侵入,并延长初始侵蚀破坏发生的时间,使低热水泥在保持低水化热、高抗裂性的同时,提高早期强度性能,具有抗裂性好,抗氯离子和硫酸盐侵蚀性能好等特点,从而更加适于实用。

    差减法定量测定水泥中方镁石质量百分含量的方法

    公开(公告)号:CN106969996B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201710183748.3

    申请日:2017-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种差减法定量测定水泥中方镁石质量百分含量的方法,包括以下步骤:(1)制备混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样:(2)获取所述待测样中游离氧化钙的质量百分含量计算待测样中Ca(OH)2的质量百分含量;(3)采用热重分析法分别测定待测样的失重百分数,计算待测水泥中方镁石的质量百分含量。本发明方法可以精确、有效地定量水泥中方镁石质量百分含量,便于更准确地评价高镁水泥的膨胀特性,使其满足不同工程对其膨胀性的要求。

    水泥中方镁石质量百分含量的测定方法

    公开(公告)号:CN106885752B

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201710183525.7

    申请日:2017-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种水泥中方镁石质量百分含量的测定方法,包括以下步骤:(1)制备混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样;(2)采用热重分析法分别测定混合水泥净浆待测样和待测水泥净浆待测样在300℃~390℃范围内的失重百分数,计算待测水泥中方镁石的质量百分含量。本发明方法可以有效避免水泥中固溶态氧化镁的干扰,可以精确、有效地定量水泥中方镁石的质量百分含量。

    微细高强度高贝利特水泥及其制备方法

    公开(公告)号:CN106316172B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201610728199.9

    申请日:2016-08-25

    Abstract: 本发明是关于一种微细高强度高贝利特水泥及其制备方法。该水泥包括水泥熟料与石膏,水泥熟料与石膏的重量比为:96.5:3.5‑94:6;所述的水泥熟料矿物组成为(重量百分比):C3S:10‑35%,C2S:40‑75%,C3A:1‑5%,C4AF:10‑20%;其中,所述微细高强度高贝利特水泥的细度为D90≤30μm。本发明通过控制水泥颗粒大小,进而加快水泥水化进程,在不改变高贝利特水泥固有特点的前提下大幅提高高贝利特水泥的早期强度。

    海工低热水泥
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106316174B

    公开(公告)日:2018-05-25

    申请号:CN201610727990.8

    申请日:2016-08-25

    CPC classification number: Y02P40/143 Y02P40/145

    Abstract: 本发明是关于一种海工低热水泥,将低热硅酸盐水泥熟料、混合材料、沉珠与石膏混配,共同粉磨至比表面积为300‑350m2/kg,从而制备出海工低热水泥;其中,各组分含量(重量百分比)如下:低热硅酸盐水泥熟料:74‑93%;混合材料:1‑20%,为矿渣、硅灰、纳米铝硅质材料中的至少一种;沉珠:2‑5%;石膏:4‑6%。本发明的海工低热水泥水化热低,3d水化热≤220kJ/kg,7d水化热≤240kJ/kg,适用于大体积海洋工程混凝土,起到抗裂防裂的作用;早期强度高,3d强度≥17.0MPa,可满足海洋工程的施工进度要求;抗侵蚀性能较好,28d氯离子扩散系数≤1.0×10‑12m2/s,28d抗侵蚀系数Kc≥1.2。

    微细高强度高贝利特水泥及其制备方法

    公开(公告)号:CN106316172A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610728199.9

    申请日:2016-08-25

    CPC classification number: Y02P40/145

    Abstract: 本发明是关于一种微细高强度高贝利特水泥及其制备方法。该水泥包括水泥熟料与石膏,水泥熟料与石膏的重量比为:96.5:3.5-94:6;所述的水泥熟料矿物组成为(重量百分比):C3S:10-35%,C2S:40-75%,C3A:1-5%,C4AF:10-20%;其中,所述微细高强度高贝利特水泥的细度为D90≤30μm。本发明通过控制水泥颗粒大小,进而加快水泥水化进程,在不改变高贝利特水泥固有特点的前提下大幅提高高贝利特水泥的早期强度。

    一种六价铬还原剂及其制备方法、水泥及其制备方法

    公开(公告)号:CN104496243A

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201410637411.1

    申请日:2014-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种六价铬还原剂及其制备方法、水泥及其制备方法,涉及建筑材料领域,解决了现有的水溶性六价铬还原剂稳定性差以及水泥中水溶性六价铬含量高的问题。本发明的主要技术方案为:一种六价铬还原剂,其原料包括亚锡盐、亚铁盐及稳定剂。其中,亚铁盐以亚铁离子计,亚锡盐以亚锡离子计,稳定剂以重量份计,包括如下组分:5-12重量份的亚锡离子、29-59重量份的亚铁离子及1-5重量份的稳定剂。将六价铬还原剂的原料混合粉磨制成六价铬还原剂。该六价铬还原剂与水泥熟料、石膏及混合材混合粉磨制备成水溶性六价铬离子百分含量低的水泥。本发明主要用于将水泥中的水溶性六价铬离子还原为三价铬,以降低水泥中水溶性六价铬离子的含量。

    一种水电工程用高镁微膨胀中热水泥及其制备方法

    公开(公告)号:CN103693873A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310613025.4

    申请日:2013-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种水电工程用高镁微膨胀中热水泥及其制备方法。通过对原料粉磨细度、水泥熟料烧成温度、保温时间、冷却制度、水泥粉磨细度的控制,实现对水泥熟料中方镁石膨胀作用时间和膨胀大小的合理控制,使MgO含量为3.5%-5.0%,方镁石尺寸为2μm-10μm。实验证明,本发明的水电工程用高镁微膨胀中热水泥后期膨胀主要发生在水泥水化28天以后,且其28天-180天的膨胀增进为0.011%-0.020%,该膨胀时间与水工大体积混凝土后期温降阶段基本拟合,能够有效补偿水电工程混凝土后期温降收缩。

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