• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

      礦物細(xì)摻料對(duì)鋼渣集料膨脹性的抑制作用

      2019-06-11 10:05:59朱光源王元綱黃凱健張高勤胡亞風(fēng)
      森林工程 2019年1期
      關(guān)鍵詞:抑制作用

      朱光源 王元綱 黃凱健 張高勤 胡亞風(fēng)

      摘 要:本文針對(duì)鋼渣集料遇水膨脹,不利于工程應(yīng)用的問(wèn)題,研究采用礦物細(xì)摻料抑制鋼渣集料的膨脹性,以擴(kuò)大鋼渣在道路工程中的應(yīng)用。通過(guò)浸水膨脹率試驗(yàn)和抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),分析硅灰、礦渣微粉、粉煤灰和復(fù)合細(xì)摻料的摻量、復(fù)合細(xì)摻料的組成等因素對(duì)鋼渣集料膨脹性的影響。結(jié)果表明:礦物細(xì)摻料對(duì)鋼渣集料的膨脹性具有明顯的抑制作用。在鋼渣集料中分別單摻硅灰、礦渣微粉、粉煤灰或摻入復(fù)合細(xì)摻料以后,鋼渣混合料浸水膨脹率均明顯降低;在細(xì)摻料品種相同、復(fù)合細(xì)摻料組成相同的情況下,鋼渣混合料浸水膨脹率均隨著細(xì)摻料摻量的增加而降低。從抑制鋼渣集料膨脹性的效果以及適用性等方面綜合考慮,采用摻量為10%、礦渣微粉:粉煤灰:硅灰為1: 1: 2(質(zhì)量比)的三元復(fù)合細(xì)摻料更為適宜。礦物細(xì)摻料能抑制鋼渣集料膨脹性的主要原因是礦物細(xì)摻料具有火山灰效應(yīng)和微集料效應(yīng)。

      關(guān)鍵詞:礦物細(xì)摻料;鋼渣集料;膨脹性;抑制作用;浸水膨脹率

      中圖分類號(hào):U414,U416,TU521 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1006-8023(2019)01-0087-06

      Abstract:In this paper, aiming at the problem that the expansion of steel slag aggregates by water is not good for engineering application, fine mineral admixture is used to inhibit the expansion of steel slag aggregates so as to expand the application of steel slag in road engineering. The influences of content of silica fume, slag powder, fly ash and composite fine admixture, composition of composite fine admixture and other factors on the expansibility of steel slag aggregates were analyzed through the test of immersion expansion rate and compressive strength test. The results show that the fine mineral admixture has obvious inhibition on the expansibility of steel slag aggregate. Immersion expansion rate of steel slag mixture can be significantly reduced by the addition of silica fume, slag powder, fly ash or composite fine admixture in the steel slag aggregates. Under the condition of the same variety of fine admixture and the same composition of composite fine admixture, immersion expansion rate of the steel slag mixture decreased with the increase of the content of fine admixture. Considering the effects and applicability of inhibiting the expansibility of steel slag aggregates, it is more appropriate to use a ternary component composite fine admixture with content of 10% and slag powder:fly ash:silica ash (mass ratio)equal to1:1:2. The main reason that fine mineral admixture can inhibit the expansion of steel slag aggregate is that fine mineral admixture has pozzolanic effect and microaggregate effect.

      Keywords:Fine mineral admixture;steel slag aggregate;expansibility;inhibitory effect;immersion expansion rate

      0引言

      鋼渣是煉鋼之后排出的一種固體廢渣。大量的鋼渣需要堆放,既占用土地資源,又影響環(huán)境。國(guó)內(nèi)外研究表明,鋼渣可以充分利用,并有很好的應(yīng)用前景[1-2]。鋼渣顆粒具有強(qiáng)度高、表面粗糙、耐磨等良好性質(zhì),將鋼渣當(dāng)作集料用于道路工程,既能緩解天然石料資源的消耗,又能減少對(duì)環(huán)境的影響,所以鋼渣在道路工程中有著多種應(yīng)用途徑[3-5]。但鋼渣遇水后會(huì)產(chǎn)生明顯膨脹。如果事先未對(duì)鋼渣的膨脹問(wèn)題進(jìn)行處理,就會(huì)造成使用鋼渣集料的道路出現(xiàn)顯著變形、開(kāi)裂等問(wèn)題。這是影響鋼渣大規(guī)模推廣應(yīng)用的主要因素。露天陳化是目前鋼鐵廠常用的處理方法,因這種方法簡(jiǎn)單、成本低。但是陳化時(shí)間一般要半年以上,不僅時(shí)間長(zhǎng),而且陳化過(guò)程中鋼渣膨脹粉化,活性有所降低[6]。因此,深入研究抑制鋼渣膨脹性的方法和措施對(duì)擴(kuò)大鋼渣在道路工程中的應(yīng)用具有重要意義。肖琪仲認(rèn)為在鋼渣中加入硅質(zhì)材料,可以對(duì)鋼渣在水熱條件下產(chǎn)生的膨脹起到抑制作用,并產(chǎn)生較高的強(qiáng)度[7];倫云霞的研究表明,在水泥基鋼渣細(xì)集料砂漿中摻入適量的粉煤灰和磨細(xì)礦渣粉,能明顯降低砂漿試件在水熱條件下的膨脹率[8]。

      礦物細(xì)摻料是指粉末狀工業(yè)廢渣或天然礦物質(zhì)材料,由兩種及以上礦物細(xì)摻料按適當(dāng)比例復(fù)合配制而成的復(fù)合型礦物細(xì)摻料,簡(jiǎn)稱為復(fù)合細(xì)摻料(或復(fù)合摻合料),許多礦物細(xì)摻料都含有SiO2等活性成分,能與Ca2+、OH-發(fā)生反應(yīng)。本文將硅灰、粉煤灰和磨細(xì)?;郀t礦渣粉(俗稱礦渣微粉)等礦物細(xì)摻料,以及按適當(dāng)比例配制成的復(fù)合細(xì)摻料,分別摻入到鋼渣集料中,通過(guò)浸水膨脹率試驗(yàn)、抗壓強(qiáng)度試驗(yàn),研究這些細(xì)摻料對(duì)鋼渣集料膨脹性的抑制作用。

      1 材料與試驗(yàn)方法

      1.1材料

      鋼渣:馬鋼集團(tuán)破碎磁選后自然陳化3個(gè)月的鋼渣,表觀密度為3 371 kg/m3,壓碎值為22.75%,顆粒級(jí)配見(jiàn)表1。

      粉煤灰:南京天盛控股集團(tuán)混凝土公司提供,Ⅱ級(jí)灰,表觀密度為2 130 kg/cm3,45 ?m篩篩余為12.0%,比表面積為315 m2/kg。

      硅灰:貴州海天鐵合金磨料有限公司生產(chǎn),SiO2含量大于90%,表觀密度為1 220 kg/cm3,比表面積為21 550 m2/kg。

      礦渣微粉:南京天盛控股集團(tuán)混凝土公司提供,S95級(jí),表觀密度為2 900 kg/cm3,比表面積為400 m2/kg。

      水:自來(lái)水。

      各種材料的化學(xué)組成見(jiàn)表2。

      1.2 試驗(yàn)方法

      1.2.1 浸水膨脹率試驗(yàn)

      為將鋼渣用于道路路基、路面基層、瀝青路面和回填等工程,以浸水膨脹率為評(píng)價(jià)指標(biāo),參照《鋼渣穩(wěn)定性試驗(yàn)方法》(GB/T 24175-2009)進(jìn)行試驗(yàn)研究。

      按《公路土工試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E40-2007)中所規(guī)定的方法對(duì)鋼渣混合料進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)擊實(shí)試驗(yàn),確定各種鋼渣混合料的最佳含水率和最大干密度。按《鋼渣穩(wěn)定性試驗(yàn)方法》采用擊實(shí)法成型試件,圓柱形試件的直徑為152 mm,高度為120 mm;將成型后的試件放入恒溫水浴箱中,保持水面高過(guò)試件頂面,在試件頂面加上荷載片,并架上測(cè)量變形的百分表,立即讀取并記錄百分表上的初始讀數(shù)l0(mm)。

      加熱水浴箱中的水,達(dá)到90℃±3℃后保持恒溫6h,然后停止加熱,待自然冷卻后,讀取并記錄百分表上的讀數(shù)li(i 為1、2、…、10,單位:mm),每天循環(huán)1次,持續(xù)10 d,即循環(huán)10次后才取出試件。試驗(yàn)期間,試件及架在其上面的百分表均不能移動(dòng)。

      每組有三個(gè)試件,按下式計(jì)算各試件的浸水膨脹率Pi(%)。取其膨脹率的平均值作為該組試件的測(cè)定結(jié)果[9]。

      式中:l為試件的初始高度,取120 mm。

      1.2.2 抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)

      浸水膨脹率試驗(yàn)結(jié)束后,將已經(jīng)浸水10 d的試件從水浴箱中取出,脫模并靜置15 min。脫模后試件的底面直徑為152 mm,高為120 mm,參照《公路工程無(wú)機(jī)結(jié)合料穩(wěn)定材料試驗(yàn)規(guī)程》(JTG E51-2009)中的試驗(yàn)方法進(jìn)行抗壓試驗(yàn)。試件的抗壓強(qiáng)度按下式計(jì)算:

      式中:R 為鋼渣試件抗壓強(qiáng)度,MPa,計(jì)算精確至0.01 MPa;P 為試件破壞荷載,N;A 為試件承壓面積,mm2。

      2 結(jié)果與分析

      2.1 礦物細(xì)摻料對(duì)鋼渣體積穩(wěn)定性的影響

      2.1.1 單摻礦物細(xì)摻料對(duì)鋼渣體積穩(wěn)定性的影響

      將3種礦物細(xì)摻料分別摻入鋼渣集料中,研究礦物細(xì)摻料對(duì)鋼渣體積穩(wěn)定性的影響。礦渣微粉和粉煤灰的摻量取10%、20%、30%??紤]到硅灰的比表面積非常大,活性很高,其摻量取5%、10%、15%,鋼渣混合料浸水膨脹率測(cè)定結(jié)果。

      (1)SS組純鋼渣集料的膨脹性較大,10 d浸水膨脹率達(dá)到3.18%,大于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定限值2.0%[10]。摻入礦物細(xì)摻料以后,鋼渣混合料的膨脹率均有不同程度的降低。礦物細(xì)摻料的品種和摻量對(duì)鋼渣集料膨脹性有明顯的影響,在品種相同的情況下,礦物細(xì)摻料對(duì)膨脹性的抑制效果均隨著摻量的增加而增大。

      (2)粉煤灰摻量增加到30%時(shí),鋼渣浸水膨脹率明顯減小,10 d膨脹率只有1.56%,并且增長(zhǎng)趨勢(shì)趨于緩和,說(shuō)明粉煤灰摻量為30%時(shí)對(duì)鋼渣膨脹性的抑制作用明顯。

      (3)摻礦渣微粉的鋼渣混合料10 d浸水膨脹率均小于2.0%;礦渣微粉摻量為30%時(shí)的抑制效果較顯著,10 d浸水膨脹率僅為0.36%,并且水浴4 d以后,膨脹率增加很少。

      (4)摻硅灰的鋼渣混合料10 d浸水膨脹率均低于0.5%,并且膨脹率的增長(zhǎng)主要在前3 d;硅灰摻量為10%時(shí),鋼渣混合料的膨脹率為0.24%,遠(yuǎn)小于單摻10%粉煤灰或礦渣微粉時(shí)的鋼渣混合料膨脹率,因此硅灰對(duì)鋼渣集料膨脹性的抑制效果最好。但是,由于硅灰非常細(xì),比表面積很大,若摻量太大會(huì)導(dǎo)致配制混合料時(shí)的最佳含水量顯著增大,對(duì)實(shí)際應(yīng)用會(huì)有一定影響,所以硅灰摻量宜取5%,或者采用與其他細(xì)摻料復(fù)合使用的方法比較適宜。

      2.1.2 摻復(fù)合細(xì)摻料對(duì)鋼渣體積穩(wěn)定性的影響

      相關(guān)研究資料表明,在水泥混凝土中摻入復(fù)合細(xì)摻料以后,混凝土的微觀結(jié)構(gòu)得到改善,物理力學(xué)性能和耐久性明顯提高[11-12]。因此本文將硅灰、礦渣微粉和粉煤灰分別按適當(dāng)比例進(jìn)行組合,配制二元復(fù)合細(xì)摻料、三元復(fù)合細(xì)摻料,并分別摻入鋼渣集料中,研究復(fù)合細(xì)摻料對(duì)鋼渣集料體積穩(wěn)定性的影響。各試驗(yàn)組鋼渣混合料浸水膨脹率測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表3和表4。

      由表3、表4可以看出:

      (1)摻入復(fù)合細(xì)摻料以后,鋼渣混合料的膨脹率均比SS組純鋼渣的膨脹率明顯減小;復(fù)合細(xì)摻料的品種和摻量、細(xì)摻料之間的比例對(duì)鋼渣體積穩(wěn)定性都有不同程度的影響;對(duì)同一品種復(fù)合細(xì)摻料而言,摻量從5%增加到10%時(shí),鋼渣混合料膨脹率均明顯降低。

      (2)二元復(fù)合細(xì)摻料中,粉煤灰與硅灰按比例1:2復(fù)合或礦渣微粉與硅灰按比例1:2復(fù)合的細(xì)摻料,對(duì)鋼渣混合料膨脹率的降低效果很明顯,摻量為10%時(shí),鋼渣混合料的膨脹率均小于0.40%,比單摻5%硅灰時(shí)的膨脹率要小。

      (3)摻10%三元復(fù)合細(xì)摻料的3個(gè)試驗(yàn)組膨脹率均小于或等于0.30%,且膨脹率隨時(shí)間增長(zhǎng)的幅度都不大,其中KFG(1:1:2)-10%試驗(yàn)組的鋼渣混合料膨脹率最小,為0.11%,且小于單摻10%硅灰時(shí)的鋼渣混合料膨脹率。所以,三種礦物細(xì)摻料經(jīng)過(guò)復(fù)合,產(chǎn)生了“超疊加效應(yīng)”,抑制作用更為明顯。

      2.2 礦物細(xì)摻料的抑制作用機(jī)理

      鋼渣一般含有較多的游離氧化鈣(f-CaO)。由于f-CaO與水反應(yīng)后生成Ca(OH)2,體積膨脹98%[13],并且f-CaO是在1 600 ℃的高溫下形成的,其晶粒比較大,晶格較緊密,常溫下與水反應(yīng)速度很慢,潛伏時(shí)間較長(zhǎng)[14],所以f-CaO是造成鋼渣體積穩(wěn)定性差的主要原因。相關(guān)研究表明堿度較高的轉(zhuǎn)爐鋼渣中還含有以MgO為基體的RO相(主要由MgO與FeO、MnO固溶形成),而RO相是穩(wěn)定的,一般高溫高壓條件下也不會(huì)水化[15-16]。

      在鋼渣混合料中摻入一定數(shù)量的硅灰、礦渣微粉、粉煤灰(低鈣灰)以及由它們組成的復(fù)合細(xì)摻料以后,一方面,由于鋼渣集料的用量會(huì)相應(yīng)減少,所以鋼渣混合料中的f-CaO含量會(huì)隨之減少,細(xì)摻料摻量越大,鋼渣混合料中f-CaO的含量就越低,因此,在細(xì)摻料品種相同的情況下,鋼渣混合料的浸水膨脹率均隨著細(xì)摻料摻量的增加而減小。

      另一方面,礦物細(xì)摻料在鋼渣集料中能通過(guò)火山灰效應(yīng)和微集料效應(yīng),對(duì)鋼渣集料的膨脹性產(chǎn)生抑制作用。

      (1)鋼渣中游離氧化鈣水化形成的Ca2+、OH-與細(xì)摻料溶出的活性硅酸根離子、鋁酸根離子等發(fā)生火山灰反應(yīng),生成C-S-H凝膠、水化鋁酸鈣等產(chǎn)物,從而抑制了膨脹物質(zhì)Ca(OH)2的生 成[6,17]。細(xì)摻料越細(xì),活性SiO2、Al2O3等活性成分越多,與Ca2+、OH-離子的火山灰反應(yīng)程度就越高,抑制膨脹的效果也就越顯著。

      火山灰反應(yīng)過(guò)程中生成的C-S-H凝膠、水化鋁酸鈣等產(chǎn)物具有膠凝性質(zhì),能夠增強(qiáng)鋼渣集料顆粒之間的黏結(jié),提高鋼渣混合料的強(qiáng)度,使鋼渣混合料對(duì)膨脹 作用力的抵抗能力得到增強(qiáng),從而使膨脹變形減小[8]。

      按1.2.2抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)方法測(cè)定的鋼渣混合料試件抗壓強(qiáng)度。試驗(yàn)過(guò)程發(fā)現(xiàn),原狀鋼渣的試件脫模后基本上已破損,無(wú)法進(jìn)行抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)。原因是鋼渣產(chǎn)生的體積膨脹很大,使試件膨脹開(kāi)裂,試件完好性受到破壞。而摻礦物細(xì)摻料的鋼渣混合料試件脫模后仍然完好,可以測(cè)定出抗壓強(qiáng)度。

      在細(xì)摻料品種相同的情況下,鋼渣混合料的強(qiáng)度均隨著細(xì)摻料摻量的增加而增大。在細(xì)摻料摻量均為10%的情況下,G-10%試驗(yàn)組和摻復(fù)合細(xì)摻料試驗(yàn)組的強(qiáng)度均接近或大于2.5 MPa,并且摻10%復(fù)合細(xì)摻料試驗(yàn)組的強(qiáng)度均大于單摻10%細(xì)摻料試驗(yàn)組的強(qiáng)度,其中FG(1:2)-10%組的強(qiáng)度為2.85MPa,KFG(1:1:2)-10%組、KFG(1:2:1)-10%組的強(qiáng)度均達(dá)到3.0 MPa。說(shuō)明細(xì)摻料經(jīng)過(guò)復(fù)合,提高了火山灰反應(yīng)程度,生成的膠凝性水化產(chǎn)物多,增強(qiáng)了鋼渣集料顆粒之間的黏結(jié)。

      對(duì)比2.1節(jié)中浸水膨脹率測(cè)定結(jié)果可知,鋼渣混合料試件抗壓強(qiáng)度高與浸水膨脹率小之間有著對(duì)應(yīng)的關(guān)系。如KFG(1:1:2)-10%組和KFG(1:2:1)-10%組的抗壓強(qiáng)度最高,它們的浸水膨脹率最小,分別為0.11%、0.20%,說(shuō)明提高鋼渣混合料抗壓強(qiáng)度對(duì)降低浸水膨脹率具有明顯作用。

      (2)部分未參與火山灰反應(yīng)的礦物細(xì)摻料顆粒具有微集料效應(yīng),能提高鋼渣混合料的密實(shí)性。礦物細(xì)摻料顆粒的粒徑極小,能填充到鋼渣混合料內(nèi)部的孔隙中,堵塞毛細(xì)孔和大孔,使孔隙數(shù)量減少,孔徑變小[18]。由于鋼渣混合料密實(shí)性提高,使外界水分較難滲入,延緩了鋼渣顆粒內(nèi)部f-CaO的水化。

      3 結(jié)論

      根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果與分析,得出如下主要結(jié)論:

      (1)礦物細(xì)摻料對(duì)鋼渣集料的膨脹性具有明顯抑制作用。在鋼渣集料中分別單摻硅灰、礦渣微粉、粉煤灰或摻入復(fù)合細(xì)摻料以后,鋼渣混合料浸水膨脹率均明顯降低;在細(xì)摻料品種相同、復(fù)合細(xì)摻料組成相同的情況下,鋼渣混合料浸水膨脹率均隨著細(xì)摻料摻量的增加而降低。

      (2)單摻硅灰對(duì)抑制鋼渣集料的膨脹性具有很好的效果。但硅灰摻量太大會(huì)導(dǎo)致配制混合料時(shí)的最佳含水量顯著增大,對(duì)實(shí)際應(yīng)用會(huì)有一定影響,所以硅灰摻量宜取5%,或與其他細(xì)摻料復(fù)合后使用。

      (3)摻入含硅灰的二元或三元復(fù)合細(xì)摻料,能夠顯著降低鋼渣混合料的浸水膨脹率,從抑制鋼渣集料膨脹性的效果以及適用性等方面綜合考慮,采用礦渣微粉:粉煤灰:硅灰為1: 1: 2(質(zhì)量比)的三元復(fù)合細(xì)摻料更為適宜,最佳摻量為10%。

      (5)礦物細(xì)摻料能抑制鋼渣集料膨脹性的主要原因是礦物細(xì)摻料具有火山灰效應(yīng)和微集料效應(yīng)。

      【參 考 文 獻(xiàn)】

      [1]DAS B,PRAKASH S,REDDY P S R,et al. An overview of utilization of slag and sludge from steel industries[J].Resources,Conservation and Recycling,2007,50(1):40-57.

      [2]張朝暉,廖杰龍,巨建濤,等.鋼渣處理工藝與國(guó)內(nèi)外鋼渣利用技術(shù)[J].鋼鐵研究學(xué)報(bào),2013,25(7):1-4.

      ZHANG Z H,LIAO J L,JU J T,et al.Treatment process and utilization technology of steel slag in china and abroad[J].Journal of Iron and Steel Research,2013,25(7):1-4.

      [3]SORLINI S,SANZENI A,RONDI L. Reuse of steel slag in bituminous paving mixtures[J].Journal of HazardousMaterials,2012,209(1):84-91.

      [4]WU S P,XUE Y J,YE Q S, et al. Utilization of steel slag as aggregates for stone mastic asphalt(SMA) mixtures[J].Building and Environment,2007,42(7):2580-2585.

      [5]LIU C L,ZHA K P,CHEN D P.Possibility of concrete prepared with steel slag as fine and coarse aggregates:a preliminary study[J].Procedia Engineering,2011,24:412-416.

      [6]孟華棟,劉瀏.鋼渣穩(wěn)定化處理技術(shù)現(xiàn)狀及展望[J].煉鋼,2009,25(6):74-78.

      MENG H D,LIU L. Stability processing technology and application prospect of steel slag[J].Steelmaking,2009,25(6):74-78.

      [7]肖琪仲.鋼渣的膨脹破壞與抑制[J].硅酸鹽學(xué)報(bào),1996,24(6):635-640.

      XIAO Q Z. Expansion and its inhibition of steel slag[J]. Journal of the Chinese Ceramic Society,1996,24(6):? ?635-640.

      [8]倫云霞,劉紹舜,周明凱.粉煤灰和礦粉對(duì)水泥基鋼渣細(xì)集料砂漿體積穩(wěn)定性的影響研究[J].混凝土與水泥制? ?品,2011,11:1-5.

      LUN Y X,LIU S S,ZHOU M K. Effects of fly ash and slag on volume stability of cement-based steel slag sand mortar[J].China Concrete and Cement Products,2011,11:1-5.

      [9]中冶集團(tuán)建筑研究總院.GB/T 24175-2009 鋼渣穩(wěn)定性試驗(yàn)方法[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2009.

      Central Research Institute of Building and ConstructionCO.,Ltd. GB/T 24175-2009 test method for stability of steel slag[S].Beijing: China Standard Press,2009.

      [10]中冶集團(tuán)建筑研究總院.GB/T 25824-2010道路用鋼渣[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2010.

      Central Research Institute of Building and ConstructionCO.,Ltd. GB/T 25824-2010 Steel slag for road[S]. Beijing: China Standard Press,2010.

      [11]雷進(jìn)生,李奎明,劉章軍.基于復(fù)合礦物摻合料C30高性能混凝土強(qiáng)度試驗(yàn)研究[J].混凝土,2007,2: 64-65.

      LEI J S,LI K M, LIU Z J.Study of the C30 high performance concrete based on the compound mineral material[J].Concrete,2007,2: 64-65.

      [12]趙蘇政,王元綱,張高勤,等.復(fù)合摻合料改善混凝土抗氯離子滲透能力的研究[J].森林工程,2010,26(6):59-61.

      ZHAO S Z,WANG Y G,ZHANG G Q,et al. Study on improving the permeability of concrete resistance to chloride ionby admixture[J].Forest Engineering,2010,26(6):59-61.

      [13]呂心剛.鋼渣的處理方式及利用途徑探討[J].河南冶金,2013,21(3):27-29.

      LV X G.Discussion on treatment methods and utilization approaches of steel slag[J].Henan Metallurgy,2013,21(3):27-29.

      [14]馮濤,施惠生,俞海勇,等. 不同廢渣中游離氧化鈣水化活性的實(shí)驗(yàn)研究[J].粉煤灰,1998,(6):18-20.

      FENG T, SHI H S, YU H Y, et al. Experimental study on hydration activity of free calcium oxide in different wastes[J]. Coal Ash China, 1998(6): 18-20.

      [15]徐光亮,錢(qián)光人,賴振宇.低堿度鋼渣基油井及地?zé)峋z凝材料的研究--V鋼渣的膨脹及抑制[J].西南工學(xué)院學(xué)報(bào),2001,16(4):25-28.

      XU G L,QIAN G R,LAI Z Y.Study of low-alkalinity steel slag blended oil well cement and geothermal cement - V expansion of steel slag and restrain method of expansion[J].Journal of Southwest Institute of Technology,2001,16(4):25-28.

      [16]唐明述,袁美棲,韓蘇芬,等.鋼渣中的MgO、FeO、MnO的結(jié)晶狀態(tài)與鋼渣的體積安定性[J].硅酸鹽學(xué)報(bào),1979,7(1): 35-46.

      TANG M S,YUAN M Q,HAN S F,et al. The crystalline state of MgO,F(xiàn)eO and MnO in steel slag and the soundness of steel slag cement[J].Journal of The Chinese Ceramic Society,1979,7(1): 35-46.

      [17]許亞華.高爐水渣微粉可抑制轉(zhuǎn)爐鋼渣膨脹[J].上海金屬,1999,21(2):64.

      XU Y H. Blast furnace slag powder can restrain the expansion of converter slag[J].Shanghai Metals,1999,21(2): 64.

      [18]WANG A Q,ZHANG C Z,SUN W. Fly ash effects III. The microaggregate effect of fly ash[J]. Cement and ConcreteResearch, 2004, 34(11): 2061– 2066.

      猜你喜歡
      抑制作用
      活性導(dǎo)向分離瓜蔞皮中具有抗血管緊張素轉(zhuǎn)化酶作用的成分
      哈茨木霉菌對(duì)灰葡萄孢菌生長(zhǎng)的抑制及培養(yǎng)基優(yōu)化研究
      雞源Iss抗血清對(duì)雞大腸埃希菌O2、O78、CVCC1551的抑制作用
      審計(jì)委員會(huì)特征對(duì)上市公司內(nèi)部控制缺陷的影響
      商情(2017年14期)2017-06-09 23:45:00
      論債務(wù)契約要素對(duì)公司過(guò)度投資的抑制作用
      中文信息(2016年12期)2017-05-27 20:52:24
      住房債務(wù)對(duì)住房財(cái)富效應(yīng)的抑制作用
      易脆毛霉多糖對(duì)煙草幼苗的促生效果及煙草花葉病毒的抑制作用
      過(guò)氧乙酸對(duì)采后李果實(shí)褐腐菌抑制作用的研究
      紅花注射液對(duì)人肺癌A549細(xì)胞體外抑制的實(shí)驗(yàn)研究
      辛夷6種溶劑順序提取物對(duì)黃瓜灰霉病菌的抑制作用
      沭阳县| 江达县| 泉州市| 吉隆县| 兴文县| 轮台县| 淳化县| 大新县| 邵阳县| 马尔康县| 巴青县| 高雄县| 依兰县| 诏安县| 化隆| 聊城市| 益阳市| 郧西县| 乌兰县| 哈巴河县| 永胜县| 百色市| 南澳县| 上高县| 宁波市| 盐源县| 临颍县| 乾安县| 大邑县| 揭西县| 盱眙县| 若羌县| 明水县| 鹤岗市| 中卫市| 临颍县| 蓝山县| 金秀| 浦北县| 社会| 平南县|