建筑垃圾在水泥生产中的实用性.docx
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1、建筑垃圾在水泥生产中的实用性我们对掺加建筑垃圾前后的水泥熟料进行化学全分析比对,结果见表3。对掺加建筑垃圾前后水泥熟料物理性能进行了对比试验,试验结果见表4。由表3和表4可知,掺加建筑垃圾前后水泥熟料化学性能和基本物理性能没有明显的改变,即建筑垃圾对水泥熟料的化学性能和基本物理性能没有带来危害。二、水泥熟料试样的XRD分析、电镜分析和岩相分析为了进一步了解掺加建筑垃圾前后水泥熟料的性能变化以及微观性征,我们借助D/max-A型衍射仪、KYKY-1000B型扫描电镜和XPF-500透反射型偏光显微镜对水泥熟料进行全方面的研究。分析表明:(1)掺加建筑垃圾前后,晶相水化产物主要是Ca(OH)2、碳
2、化物CaCo3和AFm(单硫型水化硫铝酸钙),以及未被水化的熟料矿物组分。除掺加建筑垃圾后水化样AFm早期生成量要大些,晶相水化产物主要矿物的峰值要高些外,别的没有明显的差别。(2)随着水化天数的增加,未水化的熟料矿物大大减少,AFm和有进步增加,掺加建筑垃圾后水花样的峰值要高于增加建筑垃圾前的水花样。可见,掺加建筑垃圾后的早期水化程度要大于掺加建筑垃圾前的,随着龄期的增长差别逐渐减小。(3)掺加建筑垃圾后水泥熟料的岩相没有发生本质的变化,在其他条件不变的情况下,掺加建筑垃圾配料,完全可以烧制性能完好的水泥熟料。通过岩相分析,水泥熟料的解理明显,无断裂等现象,并且熟料试块的各龄期抗折、抗压强度
3、没有恶化的现象。水泥熟料游离钙符合GB/T21372-2008硅酸盐水泥熟料标准的规定。三、水泥熟料化学成分分析为了充分达到比对效果,我们随机抽取了20个水泥熟料样品,掺加建筑垃圾前后随机各抽取10个样品,并采用荧光分析仪进行分析测定。结果见表5和表6。图3、4、5分别给出掺加建筑垃圾前后水泥熟料中CaO、KH和C3S的含量的对比。从表中可以看出,掺加建筑垃圾前后,水泥熟料的化学成分变化不大。从图3可知,掺加建筑垃圾之后水泥熟料的CaO含量更高、更稳定。CaO是生成C3S的先决条件,CaO含量的高且稳定就有利于C3S的后期形成,提高水泥各龄期的强度。分析图4可知,掺加建筑垃圾之后水泥熟料的KH
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- 建筑 垃圾 水泥 生产 中的 实用性
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