超细粉煤灰
超细粉煤灰的相关文献在1994年到2023年内共计308篇,主要集中在建筑科学、化学工业、废物处理与综合利用
等领域,其中期刊论文195篇、会议论文21篇、专利文献12413篇;相关期刊90种,包括铁道科学与工程学报、水泥、粉煤灰等;
相关会议19种,包括2015亚洲粉煤灰及脱硫石膏综合利用技术国际交流大会、2014亚洲粉煤灰及脱硫石膏综合利用技术国际交流大会、2013亚洲粉煤灰及妇产石膏处理与利用技术国际交流大会等;超细粉煤灰的相关文献由540位作者贡献,包括周士琼、高英力、谢友均等。
超细粉煤灰—发文量
专利文献>
论文:12413篇
占比:98.29%
总计:12629篇
超细粉煤灰
-研究学者
- 周士琼
- 高英力
- 谢友均
- 尹健
- 李益进
- 刘宝举
- 薛凤畅
- 宫修店
- 钱晶石
- 刘转年
- 李辉
- 姚韦靖
- 庞建勇
- 张加秋
- 张海军
- 王巍
- 马保国
- 任思谦
- 刘红宇
- 唐明
- 姚丕强
- 孙振平
- 张超
- 曹杨
- 朱传晟
- 李亦军
- 杨正宏
- 王殿勋
- 程宝军
- 罗作球
- 蒋正武
- 薛芳斌
- 袁斌
- 褚健
- 褚杰
- 赵田田
- 邱瑞芳
- 陈云华
- 陈柯柯
- 马全章
- 高凤岭
- 高峰
- 高贵明
- 严云
- 余志武
- 刘宏
- 卢俏
- 周万良
- 孙继亮
- 孙鲁军
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沈欣莲;
宋说讲;
白德航;
杨培安;
谢王英
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摘要:
通过研磨法对粉煤灰纳米颗粒进行制备研究。采用不同配比钢球作为介质、不同粉煤灰的量、不同研磨时间和不同研磨速率等条件下在研磨机中对粉煤灰进行研磨。研究表明,优化的研磨条件为粉煤灰的研磨量为60 g、钢球质量配比为3∶11∶9∶5,研磨时间为30 min,研磨速率为200 r/min时,粉煤灰主要粒度分布由60~100μm下降到3.7~6.5μm之间,其中达到纳米级粉煤灰占比1.92%,大大改善了粉煤灰的流变等应用性能。
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汪承华;
李筱妍
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摘要:
超细粉煤灰(UFA)高强混凝土(HPC)属于绿色建筑材料,有利于建筑工程安全与环境保护。因此,制备了UFA取代率为0、8%、16%、24%、32%、40%的HPC试件,测试了试件的坍落度、干缩度、抗压强度、抗折强度和抗拉强度、结构抗力和重要性系数,分析了工作性能、干缩性能、力学性能和结构安全性能随UFA取代率的变化规律,找出了最佳UFA取代率。结果表明:HPC的坍落度在UFA取代率为32%时最大;HPC的干缩率在UFA取代率为40%最小,仅为无UFA掺加的66.4%;当UFA取代率为24%-32%时,高性能混凝土的后期抗压强度、抗折强度以及抗拉强度最大;对于早期就需要承载较大荷载的高性能混凝土结构,UFA取代率不宜超过24%。
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廖孟柯;
黄耀德;
付林;
王能;
周阳
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摘要:
针对新疆低温条件下建筑物的硫酸盐侵蚀问题,研究了掺入超细粉煤灰对水泥混凝土抗硫酸盐侵蚀性能的影响。试验比较了在5°C、5%硫酸盐浓度的侵蚀溶液中,30%、45%和60%掺量超细粉煤灰条件下,不同水泥混凝土试件的质量损失率和抗压强度性能。试验结果显示,在硫酸盐侵蚀下,未掺加超细粉煤灰的空白试件质量损失和抗压强度损失均较高,未掺加超细粉煤灰试件的抗硫酸盐侵蚀性能较差;掺入了超细粉煤灰的水泥砂浆试件均无质量损失,抗压强度与侵蚀龄期呈正相关性。掺入超细粉煤灰可有效提高水泥砂浆的抗硫酸盐侵蚀性能,且随超细粉煤灰掺量的提高,在硫酸盐侵蚀溶液中水泥砂浆的抗压强度增长率也随之上升。
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吴晨洁;
王德志;
马志鹏
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摘要:
为研究超细粉煤灰和再生细骨料对超高性能混凝土(UHPC)性能的影响,通过工作性能、轴心抗压、轴心抗拉和电镜扫描试验研究了超细粉煤灰和再生细骨料对UHPC抗压强度、抗拉强度和微观结构的影响规律,并建立了基于超细粉煤灰和再生细骨料影响的UHPC强度预测模型。结果表明:增加超细粉煤灰掺量,UHPC扩展度增加流动性较好,掺量不超过10%可改善UHPC抗压强度,达到115.36 MPa,超过后抗压强度有所降低,抗拉强度呈现上升趋势;再生细骨料掺量增加UHPC工作性能变差,但抗压强度及抗拉强度逐渐升高;电镜扫描试验发现粉煤灰消耗Ca(OH)_(2)产生更多C-H-S凝胶使得结构内部更加密集。基于改进的可压缩堆积理论模型,建立了超细粉煤灰改性再生细骨料UHPC强度预测模型。
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白鸿羽;
刘翌辰;
夏京亮
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摘要:
沿海地区地下水富含氯盐、硫酸盐离子,为了提高海工混凝土的抗侵蚀性能,本文研究了不同掺量超细粉煤灰(0%~30%)及不同掺量憎水剂(0%~1.5%)对海工混凝土流动性、抗压强度、抗氯离子渗透能力、吸水率的影响。结果表明,超细粉煤灰掺量20%、憎水剂掺量0.5%,对于改善混凝土抗侵蚀能力最优;超细粉煤灰能明显提高混凝土的密实度;憎水剂的掺入虽对水泥水化起到了抑制作用,但其通过对结构毛细孔疏水改性降低了混凝土吸水率。
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金生吉;
吴永强;
杨宇豪;
许立;
于贺
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摘要:
为了探究BFUFAC各主要成份对自身力学性能的影响,采用正交试验方法研究粉煤灰掺量、纤维掺量、纤维长度以及减水剂掺量四种组份对该复合材料抗压强度、劈裂抗拉强度和抗折强度的影响.采用多元线性回归拟合的方法,建立以上三种力学性能影响规律模型.试验结果表明:粉煤灰掺量对混凝土抗压强度的影响最为显著,纤维掺量对混凝土的劈裂抗拉强度和抗折强度的影响最为显著;在优先侧重BFUFAC的抗压强度、劈裂抗拉强度和抗折强度要求下,最优配合比分别为A_(1)B_(1)C_(2)D_(1)、A_(1)B_(1)C_(2)D_(2)和A_(1)B_(1)C_(2)D_(2).
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花春峰;
王巍;
韩桂英
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摘要:
本文利用机械粉磨方式制备了4种不同细度的超细粉煤灰,通过对其微观形貌、颗粒级配、水泥胶砂流动度和水泥胶砂强度研究不同细度粉煤灰对水泥胶砂性能的影响,同时与45μm筛余量为0时的分选灰进行对比。结果表明,与45μm筛余量为0时的分选灰比较,粉磨细度为0.5%时水泥胶砂流动度接近,且水泥胶砂强度最高。
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胡辉;
王智;
石从黎;
樊先平;
秦洪一;
黎豪森
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摘要:
选取采用分选工艺收集的平均粒径分别为8.289μm(UFA1)和3.677μm(UFA2)的2种超细粉煤灰,平均粒径为8.559μm的超细矿粉(US),研究UFA1、UFA2、US单掺和复掺对高强混凝土坍落度、扩展度、V型漏斗时间、T50、倒坍筒时间和7、28 d抗压强度的影响。试验结果表明:UFA1、UFA2、US单掺和复掺均能有效提高混凝土坍落度和扩展度、降低塑性黏度。UFA2、US单掺与UFA1、UFA2、US复掺在一定掺量范围内均能有效提高混凝土7、28 d抗压强度,UFA1单掺掺量越高,混凝土7、28 d抗压强度越低。UFA1、UFA2、US复掺混凝土拌合物塑性黏度明显低于单掺,复掺较单掺对混凝土7 d抗压强度无明显改善作用,但复掺可显著提高混凝土28 d抗压强度。
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宋玉华;
叶永红
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摘要:
为研究双掺超细粉煤灰和矿渣高性能混凝土最优配比,借助室内正交试验的手段测试了不同掺量超细粉煤灰与矿渣对高性能混凝土坍落度、力学及耐久性能的影响。结果表明:复掺超细粉煤灰与矿渣能有效改善混凝土试件的坍落度,随着超细粉煤灰掺量的下降,坍落度有所降低,但降低的幅度很小对高性能混凝土工作性能没有影响;在超细粉煤灰和矿渣总量保持不变,当超细粉煤灰与矿渣掺量比为1∶2时,试件的抗压强度出现峰值,当超细粉煤灰与矿渣掺量比为1∶1时,试件的抗折强度出现峰值,试件的质量损失率最小,抗冻融循环效果最佳;通过超细粉煤灰与矿渣数据精准复配,从控制成本角度出发,能配置出C80混凝土,其抗压强度达到84 MPa,抗折强度达到9.2 MPa。
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黄静;
季文玉;
阎培渝
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摘要:
建立超高性能混凝土(UHPC)浆体的工作性和流变性之间的关系可从理论上研究其工作性变化规律。本文以颗粒膜层厚度为UHPC浆体的工作性的综合衡量指标,设计了正交试验,研究水胶比、超细粉煤灰替代率和硅灰掺量对UHPC浆体的工作性与流变性的影响。根据流动度和流变性测试结果,分析了水胶比和超细粉煤灰替代率的共同作用对UHPC浆体的工作性与流变性的影响,探究了UHPC的净浆与砂浆的工作性关系,基于浆膜层厚度给出了UHPC砂浆的工作性与流变性的关系式。研究结果表明:水胶比是UHPC浆体的工作性与流变性的最主要影响因素,水胶比、超细粉煤灰替代率和硅灰掺量提高均造成UHPC浆体的颗粒表面膜层厚度增大;水胶比和超细粉煤灰替代率的共同作用下,UHPC浆体的流动度和黏度系数具有相关性。
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李辉;
曹敏丽;
张伟;
赵江;
丁松雄
- 《2014亚洲粉煤灰及脱硫石膏综合利用技术国际交流大会》
| 2014年
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摘要:
本论文研究了不同掺量和不同平均粒径粉煤灰掺入对高强混凝土工作性能和力学性能的影响,并借助SEM、XRD,探讨了超细粉煤灰的掺入对混凝土微观结构及水化产物的影响.结果表明:粉煤灰细度和掺量对高强混凝土力学性能有显著的影响.将粉煤灰超细粉磨至足够细度,可在释放粉煤灰微珠内部包裹更细小球形微珠的同时,减弱非球形颗粒的形貌影响,改善混凝土拌合物的和易性.超细粉磨作用使粉煤灰比表面积大大增加,有助于粉煤灰在早期更好地发挥微集料效应,后期更好地发挥火山灰效应,从而使混凝土在早期和后期的抗压强度都显著增强.
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罗作球;
陈全滨;
李磊;
陈良;
张艺莹
- 《2013亚洲粉煤灰及妇产石膏处理与利用技术国际交流大会》
| 2013年
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摘要:
采用多种测试方法探究超细粉煤灰(SFA)的物理化学特性,利用SFA优质的减水及填充效应配制SFA混凝土.研究表明:SFA颗粒粒径多集中在1-5 μm,颗粒为球形结构;SFA掺量提高,需水量比下降;7d活性指数随SFA掺量的提高而下降,当SFA掺量不超过15%,活性指数均不低于100%;试样28d活性指数大幅提高,当SFA掺量不超过25%时,试样活性指数均超过100%.相同PC掺量下,SFA掺量提高伴随水灰比的下降,混凝土强度提高.SEM照片表明:水化龄期的增长促进了SFA颗粒溶出参与水化反应;SFA掺量的提高密实了水泥石结构,孔隙率降低.
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