目前國內外對堿-激發水泥碳化反應速率和機理方面的研究較多,對于碳化反應后AAS的微觀孔隙結構演變方面的關注較少。因此,研究加速碳化作用下堿-激發礦渣水泥砂漿的碳化過程,分析其內部孔隙結構演變規律,對研究AAS的碳化機理,提高堿-激發礦渣水泥砂漿(混凝土)的抗碳化性能和綜合評價堿-激發礦渣水泥混凝土的耐久性具有現實意義和工程價值。...
用磨細礦渣作摻和料,因配合比中水泥用量減少,礦渣的水化速度較慢,且礦渣玻璃體保水性能較差,往往會加大混凝土的泌水量。3.2.4粉煤灰過粗,微細集料效應減弱,會使混凝土泌水量增大。3.2.5水泥的凝結時間、細度、比表面積與顆粒分布都會影響混凝土的泌水性能。...
石灰摻入量太少,水渣中的活性成分難以充分激發;摻入量太多,則會使水泥凝結不正常、強度下降。石灰礦渣水泥可用于蒸汽養護的各種混凝土預制品,水中、地下、路面等的無筋混凝土和工業與民用建筑砂漿。...
綜合分析有關試驗結果可以發現,盡管發現對流變性和粘聚性影響的因素包括用水量、固體顆粒填充密度和固體顆粒表面積等,而這眾多因素的影響可簡單歸結為水膜厚度該單一因素的影響。一直以來,優化水泥漿、砂漿和混凝土配合比的方向是使其填充密度最大化。然而,當添加硅灰、超細粉煤灰、超細粒化高爐礦渣、微石灰石粉和超細水泥等充填材料時,雖然可以提高填充密度,但同時也會導致固體顆粒表面積大大增加。...
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