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铝酸三钙和石膏协同对油井水泥浆性能的影响
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作者 代丹 王义昕 +3 位作者 邹亦玮 孙超 马英 宋鑫君 《钻井液与完井液》 北大核心 2025年第2期255-261,共7页
为促进油井水泥质量控制,采用不同铝酸三钙(C_(3)A)含量的G级油井水泥熟料与不同种类石膏匹配,研究了在80℃下油井水泥中C_(3)A与石膏协同对水泥浆凝结时间、稠化性能、抗压强度、渗透率和水化产物的影响。结果表明,80℃下,水泥中C_(3)... 为促进油井水泥质量控制,采用不同铝酸三钙(C_(3)A)含量的G级油井水泥熟料与不同种类石膏匹配,研究了在80℃下油井水泥中C_(3)A与石膏协同对水泥浆凝结时间、稠化性能、抗压强度、渗透率和水化产物的影响。结果表明,80℃下,水泥中C_(3)A含量越高,凝结和稠化时间越短,高C_(3)A含量有利于水泥石早期强度提升,但会导致后期强度倒缩,油井水泥中C_(3)A含量宜严格控制在3%以内。石膏促进水泥浆的凝结时间,其作用效果为二水石膏>半水石膏>无水石膏,相比于无水和半水石膏,二水石膏使掺有缓凝剂H42L的水泥浆稠化时间更长,且更有利于水泥石抗压强度的发展。80℃下,C_(3)A和二水石膏协同对早期硅酸钙矿相水化具有促进作用,C_(3)A相水化主要生成C_(3)AH_(6),其生成量与C_(3)A含量和石膏种类密切相关。该研究结果对油井水泥质量稳定性控制和改善固井质量具有重要的理论和参考意义。 展开更多
关键词 G级油井水泥 C_(3)A 石膏 稠化性能 抗压强度
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锂尾矿混合砂混凝土强度及耐久性试验研究
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作者 丁蕴斌 石齐 《新型建筑材料》 2025年第3期118-122,145,共6页
采用锂尾矿砂等质量替代部分机制砂,研究了锂尾矿砂替代率对混合砂颗粒级配、形貌以及混凝土抗压强度和耐久性的影响。结果表明:锂尾矿砂属于含粉量较大的细粒级尾砂,掺入锂尾矿砂能改善机制砂的颗粒级配及颗粒形貌;与纯机制砂组相比,... 采用锂尾矿砂等质量替代部分机制砂,研究了锂尾矿砂替代率对混合砂颗粒级配、形貌以及混凝土抗压强度和耐久性的影响。结果表明:锂尾矿砂属于含粉量较大的细粒级尾砂,掺入锂尾矿砂能改善机制砂的颗粒级配及颗粒形貌;与纯机制砂组相比,当锂尾矿砂替代率为30%时,混凝土28 d抗压强度提高了5.1%,28、180 d收缩率分别减小了7.7%、15.3%,28 d电通量减小了18.7%,200次冻融循环后质量损失率为3.22%,相对动弹性模量为72.5%,混凝土内部孔隙较少,微观结构充分密实,综合性能最佳;锂尾矿砂混凝土的抗冻等级均可达到F200。 展开更多
关键词 锂尾矿 混合砂 混凝土 抗压强度 耐久性
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锂渣-压榨细泥免烧固化砖的力学形成机理
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作者 徐伟 鲁亚 +4 位作者 严峻 施麟芸 陈忠发 魏琦 宋鑫君 《有色金属(选矿部分)》 2025年第4期48-53,共6页
采用锂云母选矿产生的压榨细泥及锂渣为主要原材料,水泥、粉煤灰为粉剂固化剂,水玻璃为激发剂制备免烧固化砖;通过XRD与XRF研究原材料与免烧固化砖的化学与矿物组成,微机电液伺服压力试验机测试其抗压强度,扫描电子显微镜观测其微观形貌... 采用锂云母选矿产生的压榨细泥及锂渣为主要原材料,水泥、粉煤灰为粉剂固化剂,水玻璃为激发剂制备免烧固化砖;通过XRD与XRF研究原材料与免烧固化砖的化学与矿物组成,微机电液伺服压力试验机测试其抗压强度,扫描电子显微镜观测其微观形貌,压汞仪测试其孔隙参数。结果表明,水泥的水化作用对免烧固化砖的抗压强度影响最大,保持其他条件相同,外掺水玻璃可以明显提高免烧固化砖的抗压强度;采用压榨细泥替代部分锂渣,免烧固化砖28 d龄期的抗压强度由49.4 MPa增长至55.1MPa,其他条件保持不变,锂渣与压榨细泥的质量比从1∶1增加至2∶1,免烧固化砖28 d龄期的抗压强度从23.2MPa增长至28.7MPa。当锂渣、压榨细泥、水泥、粉煤灰与水玻璃的比例为60∶30∶6.2∶2∶1.8时,对比在密封养护条件下,在CO_(2)浓度20%与湿度60%的条件下的孔隙率下降至为18.93%,碱激发反应促使水化产物与碳化反应生成的碳酸钙共同填充免烧固化砖的内部孔隙;同时,微观形貌表明一定浓度CO_(2)养护条件下可促使固化砖体内部胶凝材料水化,大量呈絮凝状和网状的C―S―H凝胶且棒状AFt晶体穿插于水化产物之间,提高免烧固化砖的密实度。通过以上研究为锂渣与压榨细泥的大规模回收利用提供了方向。 展开更多
关键词 锂渣 压榨细泥 免烧固化砖 抗压强度
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聚合氯化铝对矿渣-锂渣碱激发胶凝材料的水化及微结构影响机理研究
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作者 陈忠发 严峻 +2 位作者 鲁亚 徐伟 施麟芸 《金属矿山》 CAS 北大核心 2024年第8期244-251,共8页
为提高锂渣的综合利用率,探究了聚合氯化铝掺量对矿渣-锂渣碱激发胶凝材料净浆试块力学性能、水化性能及微观结构的影响,并利用XRD、SEM、MIP和水化量热仪测试了不同聚合氯化铝掺量下矿渣-锂渣碱激发胶凝材料净浆试块的水化产物、微观... 为提高锂渣的综合利用率,探究了聚合氯化铝掺量对矿渣-锂渣碱激发胶凝材料净浆试块力学性能、水化性能及微观结构的影响,并利用XRD、SEM、MIP和水化量热仪测试了不同聚合氯化铝掺量下矿渣-锂渣碱激发胶凝材料净浆试块的水化产物、微观形貌、孔径结构和水化放热量,分析了其作用机理。结果表明,掺入聚合氯化铝能够提高矿渣-锂渣碱激发胶凝材料净浆试块的水化反应程度,尤其对早期水化反应程度的提高更为明显,并且缩短了矿渣-锂渣碱激发胶凝材料净浆试块水化诱导期结束时间,促使加速期的温峰出现时间逐渐提前,与SL-0相比,SL-3加速期的放热峰值提高了46.1%;矿渣-锂渣碱激发胶凝材料净浆试块在水化过程中主要生成大量钙矾石(AFt)和C-(A)-S-H,随着聚合氯化铝掺量增加,净浆试块的孔隙率和平均孔径减小,净浆试块结构变得致密,与SL-0相比,SL-3的平均孔径和孔隙率分别下降16.1%和8.9%,这是因为聚合氯化铝水解产生的铝羟基配合物以较高电荷和较大分子量发挥了电中和及黏结架桥作用,可对液相离子进行吸附和络合,从而促进矿渣-锂渣碱激发胶凝材料净浆试块的水化,生成更多水化产物,使得净浆试块的结构更加致密。 展开更多
关键词 锂渣 聚合氯化铝 碱激发 水化反应 微结构
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锂渣对水性环氧砂浆性能的影响研究
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作者 刘文杰 毛晟 +4 位作者 朱群敏 康国旺 徐坤 王红英 曾兴华 《新型建筑材料》 2024年第12期97-100,共4页
为了探索锂渣资源化利用的新路径,测试分析了锂渣的物化性能,并研究了锂渣替代率对水性环氧砂浆凝结时间、力学性能、尺寸稳定性的影响。结果表明,锂渣的重金属浸出毒性、放射性符合相关标准要求,且机械研磨可以较好地激发锂渣的火山灰... 为了探索锂渣资源化利用的新路径,测试分析了锂渣的物化性能,并研究了锂渣替代率对水性环氧砂浆凝结时间、力学性能、尺寸稳定性的影响。结果表明,锂渣的重金属浸出毒性、放射性符合相关标准要求,且机械研磨可以较好地激发锂渣的火山灰活性;当锂渣替代0~12%水泥时,随着锂渣替代率的增加,水性环氧砂浆的凝结时间不断延长,抗压、抗折及拉伸粘结强度均先提高后降低,收缩率先减小后增大。当锂渣替代率为6%时,水性环氧砂浆的抗压、抗折及拉伸粘结强度分别为58.8、14.3、1.96 MPa,收缩率为0.036%,其力学性能和尺寸稳定性改善最明显。 展开更多
关键词 锂渣 物化性能 水性环氧砂浆 替代率 凝结时间 力学性能 尺寸稳定性
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水泥基活化锂云母渣的硬化与盐析机理
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作者 黄明夫 施麟芸 陈忠发 《非金属矿》 2024年第4期85-89,共5页
本试验以水泥基活化锂云母渣硬化过程发生盐析为出发点,采用机械活化、化学激发及不同湿度养护,研究试块的盐析物相、产物类型和微观形貌,通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等分析方法探究锂渣在水硬固... 本试验以水泥基活化锂云母渣硬化过程发生盐析为出发点,采用机械活化、化学激发及不同湿度养护,研究试块的盐析物相、产物类型和微观形貌,通过X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等分析方法探究锂渣在水硬固化过程中的反应和盐析行为。结果表明,Ca(OH)_(2)、Na_(2)SiO_(3)碱激发锂渣可分别提高锂渣1和锂渣2硬化力学性能,机械活化效果优于化学活化,活化锂渣与10%水泥胶结硬化7 d、28 d,湿养强度可达到12.3 MPa和16.4 MPa。然而,碱激发会导致锂渣中的硫铝酸盐矿物分解,可溶盐的浓度增加,发生盐析现象。湿养护促进了碱激发锂渣的离子迁移和扩散,是锂渣中石膏相纤维化长毛和发生盐析的必要条件。机械活化优化了锂渣的孔结构和比表面积,可有效预防锂渣的盐析并增加力学性能。 展开更多
关键词 锂云母渣 盐析 碱激发 机械活化 水化作用 机理
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锂云母渣免烧陶粒滤料制备及酸侵蚀机理研究
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作者 曾兴华 秦原 +1 位作者 杨良 吴炎平 《新型建筑材料》 2024年第5期106-109,共4页
对锂云母粉磨细活化制备免烧陶粒滤料,并对其酸侵蚀机理进行了研究,2种锂云母渣经磨细活化后28 d活性指数分别达到87%和90%,具有较好的水化反应活性。随着锂云母渣、膨胀珍珠岩用量增加,陶粒滤料的强度降低显著,二者掺量分别不宜超过40%... 对锂云母粉磨细活化制备免烧陶粒滤料,并对其酸侵蚀机理进行了研究,2种锂云母渣经磨细活化后28 d活性指数分别达到87%和90%,具有较好的水化反应活性。随着锂云母渣、膨胀珍珠岩用量增加,陶粒滤料的强度降低显著,二者掺量分别不宜超过40%和10%,此时陶粒滤料筒压强度达到为6.1 MPa,堆积密度745 kg/m~3;BET平均孔径为10.2 nm,介孔平均孔径为10.5 nm,以介孔为主,微孔较少;其BET比表面积达46.9 m~2/g,具有较优异的吸附性能。XRD测试分析表明,经盐酸侵蚀后,陶粒滤料中方解石含量从47.1%降低到20.0%。要制备能应用于酸性环境的陶粒滤料,需对其进行改性,提高其耐酸腐蚀性。 展开更多
关键词 免烧陶粒滤料 锂云母渣 孔径分布 酸侵蚀机理
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固废尾渣制备水泥窑用燃煤催化剂及其燃烧性能研究
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作者 徐瑞锋 何舜 严峻 《煤炭加工与综合利用》 CAS 2024年第1期84-87,共4页
利用有色冶炼固废中含有碱金属和过渡金属的性质,以其为原料制备燃煤催化剂。测试了掺入燃煤催化剂燃烧后灰分中的重金属含量,分析了煤粉燃烧的燃烧性能和燃烧动力学。结果表明:使用固废尾渣制备的燃煤催化剂不会影响水泥窑中的重金属... 利用有色冶炼固废中含有碱金属和过渡金属的性质,以其为原料制备燃煤催化剂。测试了掺入燃煤催化剂燃烧后灰分中的重金属含量,分析了煤粉燃烧的燃烧性能和燃烧动力学。结果表明:使用固废尾渣制备的燃煤催化剂不会影响水泥窑中的重金属含量。加入催化剂后,煤的着火点和燃尽点分别下降了4.02℃和11.84℃,最大燃烧速率提高了0.22%/min,提前达到最大燃烧速率的温度。加入燃煤催化剂会少许增加燃烧烈度,着火指数和燃尽指数分别提升了8.0%和7.5%,煤粉燃烧反应的活化能降低4.4%。 展开更多
关键词 固废尾渣 燃煤催化剂 重金属 燃烧动力学 研究
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多元固废基胶凝材料制备高强路面砖试验研究 被引量:2
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作者 曹文斌 刘明亮 +4 位作者 廖国伟 胡伟 涂国金 涂传红 石齐 《新型建筑材料》 2023年第7期142-145,共4页
以矿渣、钢渣粉、脱硫石膏等工业固废为主材,研制出多元固废基胶凝材料,通过配合比参数优化和强度测试,将多元固废基胶凝材料应用于混凝土路面砖的实际生产。结果表明:以55%矿渣、24%钢渣粉、16%水泥熟料和5%石膏配制胶凝材料的强度和... 以矿渣、钢渣粉、脱硫石膏等工业固废为主材,研制出多元固废基胶凝材料,通过配合比参数优化和强度测试,将多元固废基胶凝材料应用于混凝土路面砖的实际生产。结果表明:以55%矿渣、24%钢渣粉、16%水泥熟料和5%石膏配制胶凝材料的强度和经济性最优;通过控制水胶比、胶骨比等参数,制备符合Cc60强度等级要求的高强混凝土路面砖,实现钢铁合金渣的大规模综合利用。 展开更多
关键词 多元固废 胶凝材料 高强路面砖
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基于微纳米处理与级配调控的铜尾矿掺合料混凝土耐久性研究 被引量:1
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作者 鲁亚 徐伟 +3 位作者 胡泊 魏琦 刘松柏 杜任远 《新型建筑材料》 2023年第4期43-49,共7页
采用粉磨、化学激发和级配调控复合处理制得铜尾矿掺合料,用于制备C30混凝土,研究了铜尾矿掺合料对混凝土长龄期抗碳化、抗氯离子渗透性能的影响。结果表明:铜尾矿掺合料掺量为60 kg/m^(3)以内时,掺加铜尾矿掺合料的混凝土不同龄期(0~36... 采用粉磨、化学激发和级配调控复合处理制得铜尾矿掺合料,用于制备C30混凝土,研究了铜尾矿掺合料对混凝土长龄期抗碳化、抗氯离子渗透性能的影响。结果表明:铜尾矿掺合料掺量为60 kg/m^(3)以内时,掺加铜尾矿掺合料的混凝土不同龄期(0~365 d)抗压强度、抗碳化以及抗氯离子渗透性能与掺等量Ⅱ级粉煤灰的基本相同。铜尾矿掺合料中2μm以内的微纳米颗粒具备微活性,其中活性SiO_(2)和Al_(2)O_(3)与浆体的Ca(OH)_(2)发生二次水化反应,生成C-S-H凝胶;同时,Ca(OH)_(2)的消耗可以促进水化,减少有害孔的形成;级配调控作用可改善粉体胶凝体系的堆积密实度,增强了混凝土的骨料-浆体界面强度,进而提高混凝土的耐久性。 展开更多
关键词 铜尾矿掺合料 耐久性 孔结构 级配调控
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热焖钢渣骨料对混凝土路面砖物理力学性能的影响研究
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作者 刘根生 叶勇芳 +4 位作者 彭竞锋 刘明亮 曹文斌 李志明 石齐 《新型建筑材料》 2023年第12期74-78,共5页
通过对热焖钢渣进行分级、陈化等预处理,采用转炉钢渣作为粗骨料替代碎石、铸余钢渣作为细骨料替代天然河砂制备混凝土路面砖,研究钢渣骨料取代率对其物理力学性能的影响。结果表明:经预处理后的铸余钢渣细骨料可100%取代天然河砂,并对... 通过对热焖钢渣进行分级、陈化等预处理,采用转炉钢渣作为粗骨料替代碎石、铸余钢渣作为细骨料替代天然河砂制备混凝土路面砖,研究钢渣骨料取代率对其物理力学性能的影响。结果表明:经预处理后的铸余钢渣细骨料可100%取代天然河砂,并对混凝土路面砖早期和后期抗压强度以及耐磨性、抗冻性均有提升作用;而经预处理后的转炉钢渣粗骨料可少量取代天然碎石,当其取代率为40%时,混凝土路面砖磨坑长度较天然砂石制备的混凝土路面砖降低10.3 mm,耐磨度提高了40.7%。 展开更多
关键词 热焖钢渣 路面砖 物理性能 力学性能
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