细粉加工设备(20-400目)
我公司自主研发的MTW欧版磨、LM立式磨等细粉加工设备,拥有多项国家专利,能够将石灰石、方解石、碳酸钙、重晶石、石膏、膨润土等物料研磨至20-400目,是您在电厂脱硫、煤粉制备、重钙加工等工业制粉领域的得力助手。
超细粉加工设备(400-3250目)
LUM超细立磨、MW环辊微粉磨吸收现代工业磨粉技术,专注于400-3250目范围内超细粉磨加工,细度可调可控,突破超细粉加工产能瓶颈,是超细粉加工领域粉磨装备的良好选择。
粗粉加工设备(0-3MM)
兼具磨粉机和破碎机性能优势,产量高、破碎比大、成品率高,在粗粉加工方面成绩斐然。
粉煤灰的XRD


粉煤灰的矿物组成
2007年7月21日 粉煤灰是一种较典型的硅铝质火山灰材料, 其中 的玻璃体是由于煤粉高温燃烧后迅速淬灭和Si2O 网 架的阳离子改性及同晶形替换而引起的结构无序[1]。 这种结构 2014年5月4日 本文利用XRD、SEMEDS对原灰以及水、磁筛选的粉煤灰进行了物相、表面微结构及射线微区分析的研究。 结果表明富铁漂珠粒度较其它漂珠小,富铁磁珠表面析出 粉煤灰的SEM及X射线能谱微分析研究 豆丁网

古交飞灰不同粒径颗粒的XRD及FTIR研究
2019年4月13日 本工作选取古交坑口电厂粉煤灰为研究对象, 通过筛分将粉煤灰分成不同粒径级别的颗粒, 采用XRD半定量分析不同粒径颗粒中的物质组成, 重点关注主要物质玻璃 2023年5月10日 粉煤灰样品的制备是XRF分析的重要步骤。 首先需要将粉煤灰样品研磨成均匀的细粉,然后将其与荧光剂混合均匀,最后通过X射线激发样品中的元素,测量样品中 基于XRF和XRD技术的粉煤灰成分精准分析及评价 豆丁网

基于双气氛热重法的粉煤灰碳含量测定
2018年2月9日 结果表明,传统马弗炉法测得的粉煤灰烧失量主要由水挥发、无机化合物分解及未燃尽碳的燃烧组成,该方法表征的碳含量值会高于实际值;双气氛热重法可区分失 XRD分析显示,粉煤灰M1的主要矿物组成 是刚玉(αAl2O3)、莫来石和玻璃相等,这 表明粉煤灰M1中有部分Al2O3是以刚玉的形 式存在;粉煤灰M2的主要矿物组成则是石 粉煤灰的组成结构性质及其应用百度文库

【技术分享】超细化粉煤灰的活性提升颗粒
2019年11月4日 摘要: 粉煤灰具有潜在活性,可作为辅助胶凝材料用于建筑材料中,但粉煤灰活性较低,限制了其应用效率。 采用对粉煤灰进行超细化 (d50可降至2.51μm)处理 采用XRD,SEM和LS230激光粒度分析仪对粉煤灰进行了一系列的研究,包括粉煤灰的矿物组成;粉煤灰的粒度分布;粉煤灰中微观颗粒形貌粉煤灰中的微观颗粒按所含主要元素可分为未 粉煤灰理化性质及微观颗粒形貌研究 百度学术

水泥—粉煤灰和水泥—硅粉浆体的XRD及SEM研究
水泥—粉煤灰和水泥—硅粉浆体的XRD及SEM研究 李仕群, 胡佳山 Published 1989 Environmental Science 本文应用XRD和SEM现代测试手段对粉煤灰和硅粉分别在水泥粉 水泥—粉煤灰和水泥—硅粉浆体的XRD及SEM研究 本文应用XRD和SEM现代测试手段对粉煤灰和硅粉分别在水泥粉煤灰和水泥硅粉水化系统中的行为进行了研究分别以水化1天,3 水泥—粉煤灰和水泥—硅粉浆体的XRD及SEM研究 百度学术

粉煤灰成分的性质及其应用 豆丁网
2017年9月18日 粉煤灰M1的XRD分析 粉煤灰M2的XRD分析XRD分析显示,粉煤灰M1的主要矿物组成是刚玉(αAl2O3)、莫来石和玻璃相等,这表明粉煤灰M1中有部分Al2O3是以刚玉的形式存在;粉煤灰M2的主要矿物组成则是石英(SiO2)、莫来石和玻璃相等。2021年5月18日 粉煤灰是燃煤电厂排放的主要固体废弃物。随着煤电行业的发展,我国每年排放粉煤灰约53亿t,但其平均综合利用率仅为70% [1]。粉煤灰的大量堆积,不仅会占用土地,还会对大气、地下水造成严重污染 [24]。目前,我国粉煤灰主要应用在水泥、混凝土、灌浆材料等建筑行业,其利用量占总利用率的 粉磨方式对粉煤灰理化特性的影响

粉煤灰中非晶相含量定量分析研究进展
2023年4月25日 量高低,对粉煤灰的活性大小至关重要,进而会 影响到粉煤灰基矿物聚合材料的制备及制品性 能,因此,粉煤灰中非晶相含量的定量分析是粉 煤灰高效综合利用的关键环节之一。目前,定量 分析的方法主要有XRDRietveld法、化学溶解 法。本文主要针对这两种2017年3月9日 使用基于粉煤灰的Rietveld / XRD全模式拟合分析的内标方法评估定量准确度,以确定在各种条件(例如内标(类型,SiO 2或Al 2 O 3)下的晶相和非晶相)和剂量(10–50%),入射X射线(实验室或同步加速器)和优化软件(GSAS或TOPAS)。结果 对粉煤灰中结晶相和非晶相进行Rietveld / XRD分析的定量

粉煤灰物中组成研究检测方案(X射线衍射仪)煤炭组成研究
2017年9月17日 本文在前人利用XRD对粉煤灰原料的矿物组成进行系统研究的基础上,研究XRD测定经处理后粉煤灰的物相组成, 为粉煤灰的妥善处理和综合利用提供有效的理论依据。 方案详情 三 六年期研究报告 二0 六年期现代仪器() X 2021年12月21日 采用BET、SEM、XRF、XRD和FTIR等对改性粉煤灰进行了表征,并研究了其对Cd 2+ 吸附特性。 结果表明,经ZnFeLDHs改性后,粉煤灰表面形态发生了较大改变,比表面积与平均孔径均有较大增加;改性粉煤灰对模拟废水中镉离子吸附过程符合Langmuir吸附 ZnFeLDHs改性粉煤灰对模拟废水中镉离子的吸附性能

粉煤灰中非晶相含量定量分析研究进展
利用粉煤灰这种工业固废制备矿物聚合材料时,其活性来源主要是处于亚稳定态的非晶相,而非晶相含量的多少与由其制备的材料性能密切相关。文中综述了目前定量分析粉煤灰中非晶相含量的常用测试方法及分析结果,重点给出了XRDRietveld法、选择性化学溶解法两种方法的基本原理、应用及优缺点 1 h。研究 1000 ℃ 、1100 ℃ 、1200 ℃ 粉 煤灰陶粒的物相与形貌[34],不同温度下的粉煤灰陶粒 XRD 检测见图 6、图 7、图 8。 在 1100 ℃ 煅烧时,粉煤 灰陶粒烧结出现新物相钙长石( CaAl2 Si2 O8 ) ,在 1200 ℃ 煅烧时,石英相溶解到烧结物 粉煤灰陶粒制备试验研究李亮百度文库

高温处理粉煤灰的理化特性研究
2020年4月15日 力于粉煤灰的回收利用,将其应用于各个领域[4-13],但是基础研究较少。为此,以朔州电厂粉煤灰为例,研究高温处理前后粉煤灰的理化特性,为其多元化、高附加值利用提供参考。0 1 高温处理前粉煤灰的理化特性2022年3月9日 以基本力学性能为基础,通过SEM、EDS、XRD、FTIR以及MIP微观分析手段,对粉煤灰矿渣地聚物混凝土进行宏观与微观层次上的研究。 1 实验测试 11 实验材料 实验材料选用的粉煤灰及高炉矿渣的化学成分见 表 1 。 其中,粉煤灰、矿渣与水泥的烧失量分别为13、0 粉煤灰矿渣基地聚物混凝土力学性能与微观结构

粉煤灰综合利用现状分析
2021年12月17日 同时,为了研究粉煤灰的综合利用途径,利用 X 射线衍射 (XRD) 对粉煤灰进行晶体结构分析。 粉煤灰的矿物组成因燃烧煤的种类、燃烧方式、燃烧条件不同而不同,其中主要组成为石英、高岭石、堇青石、菱铁矿,同时还存在未燃尽煤中的方解石、黄铁矿 利用粉煤灰这种工业固废制备矿物聚合材料时,其活性来源主要是处于亚稳定态的非晶相,而非晶相含量的多少与由其制备的材料性能密切相关。文中综述了目前定量分析粉煤灰中非晶相含量的常用测试方法及分析结果,重点给出了XRDRietveld法、选择性化学溶解法两种方法的基本原理、应用及优缺点 粉煤灰中非晶相含量定量分析研究进展

粉煤灰的矿物学性质研究 NVýqdpg R Q chinacaj
2015年2月13日 因此,通过上述粉煤灰的晶相 和非晶相含量的研究有助于神华电厂粉煤灰的高附 加值综合利用。2.2 粉煤灰的矿物相组成 基于粉煤灰样品的XRD图谱中衍射峰进行分 析,可以得到其样品中所含矿物相,如图1所示。从 图1中所有粉煤灰样品的XRD谱图上可以看出在2009年6月30日 后,粉煤灰的XRD分析和SEM照片见图3—6。根据表2条件合成沸石的xRD图谱如图7所示。3.2讨论与分析 由表1可知,粉煤灰的主要化学成分是siO:和 他O,,还含有一些金属氧化物杂质,n(SiO:)/n (灿:O,)(简称Si/m)为2.5l,粉煤灰含有 不同加碱活化方法对粉煤灰合成沸石的影响

基于双气氛热重法的粉煤灰碳含量测定
2018年2月9日 粉煤灰样品A的XRD图谱如图2所示。由图2可知,粉煤灰主要含有莫来石、二氧化硅、碳酸盐等。通过XRF测得的粉煤灰基本化学组成(以氧化物形式表示)见表1,其主要成分为铝、硅、碳、铁、钙、硫等元素,这与XRD测试结果相符。2022年10月19日 这是由于 Ca(OH) 10% 的粉煤灰在含有粉煤灰的样品中,15% 在硅粉和粉煤灰一起的情况下。在 XRD 分析中,由于水化作用形成的 CH 的速率随着使用的飞灰、硅灰和飞灰 + 硅灰的比例而降低。SEM 分析表明,飞灰和硅灰的使用减少了空隙并增加了 CSH 用 SEM 和 XRD 对含硅灰和粉煤灰的混凝土进行人工神经

电石渣激发矿渣粉煤灰复合胶凝材料的作用机制研究
2023年3月9日 为探究矿渣、粉煤灰及电石渣的资源化利用,以电石渣作为碱激发剂,研究了矿渣粉煤灰复合胶凝材料的水化产物组成及强度特征。 采用X射线衍射(XRD)、傅里叶变换红外光谱(FTIR)、热重差示扫描热(TGDSC)、扫描电子显微镜及能谱(SEMEDS 2017年8月15日 摘要 以纯试剂水热合成的铝掺杂托贝莫来石为参照,对比研究了水热合成粉煤灰基铝掺杂托贝莫来石的微观结构。 结果表明:铝掺杂托贝莫来石在 (002)晶面的晶面间距为1156 nm,大于理想托贝莫来石的对应间距,并且相应Ca/ (Si+Al)的比值增大而Si的含量降 水热合成粉煤灰基铝掺杂托贝莫来石的微观结构

【技术分享】超细化粉煤灰的活性提升颗粒
2019年11月4日 图5为粉磨前后粉煤灰的XRD图谱。由图所示,FA0h中基本成分包含莫来石(Mullite),石英石(Quartz)和少量铁相等成分。可明显地观察到研磨6h之后,2θ=9.2°、2θ=15.8°处出现钙矾石的衍射峰;2θ=22.9°和2θ=29.3 °处出现碳酸钙的衍射峰。此外,能 2019年4月26日 图1为粉煤灰及其碱熔后的XRD图谱。由图1可知,在5°~30 °之间含有明显的包峰,表明粉煤灰中含有大量非晶形玻璃相物质 [19]。主要晶相为莫来石(Mullite)和石英(Quartz)。经碱熔融处理后,产物中依然有大量非晶形玻璃相物质,但惰性晶相完全转化 制备方法对粉煤灰合成沸石的种类及性能的影响

粉煤灰石灰二水石膏胶凝材料的体积稳定性及水化产物的性能
该胶材中的粉煤灰在石灰激发下会生成水化铝酸钙,继而与石膏反应生成钙矾石,体积膨胀[2] 图 1 不同龄期 FLD 的 XRD 图 (2)氢氧化钙(Ca(OH)2)衍射峰峰强 3 d 龄期时很强,此后随龄期延长不断减弱,虽 420 d 龄期时氢氧化钙(Ca(OH)2)衍射 粉煤灰与碳酸钠分别以质量比为1∶05、1∶075、1∶1、1∶125和1∶15均匀混合,在500℃、600℃和700℃分别煅烧2 h,按照12试验步骤合成产品进行XRD分析,物料比与煅烧温度对铝提取率的影响如图1所示。 图1 物料比与煅烧温度对铝提取率的影响 由图1可以看出 碳酸钠焙烧粉煤灰提铝研究 《中国煤炭杂志》官方网站

粉煤灰理化性质及微观颗粒形貌研究 百度学术
粉煤灰理化性质及微观颗粒形貌研究 采用XRD,SEM和LS230激光粒度分析仪对粉煤灰进行了一系列的研究,包括粉煤灰的矿物组成;粉煤灰的粒度分布;粉煤灰中微观颗粒形貌粉煤灰中的微观颗粒按所含主要元素可分为未燃尽炭粒,磁珠,钙珠及硅铝玻璃微珠2022年7月28日 选用四川江电粉煤灰有限公司生产的Ⅰ级粉煤灰,粒度为微米级,化学组分如表1所示。由表可知,粉煤灰的主要化学成分为二氧化硅和氧化铝,二者的总质量分数达8592%,可以提供制备多孔陶瓷的骨架原料。粉煤灰的X射线衍射图谱(XRD)如图1所示。以磷石膏为发泡剂制备的粉煤灰基多孔陶瓷及其性能

粉煤灰的表征与利用研究进展,Emerging Materials Research
2020年8月11日 粉煤灰的物理,化学和矿物学特征以及其易得性使其成为各种应用的有吸引力的原材料。 为了探索粉煤灰的潜在用途,必须深入研究其特性。 这篇评论通过不同的现代技术,包括X射线衍射扫描(XRD),扫描电子显微镜(SEM),2021年1月4日 摘 要:研究了不同粉煤灰掺量的碱矿渣粉煤灰砂浆在20 ℃、200 ℃、400 ℃、600 ℃、800 ℃下力学性能的变化规律,并通过X射线衍射(XRD)、红外光谱(FTIR)和压汞法(MIP)分析了浆体的水碱矿渣粉煤灰砂浆的耐高温性能及孔结构研究材料

粉煤灰的SEM及X射线能谱微分析研究 百度文库
XRD、SEM及EDS对原灰以及水、磁筛选的粉煤灰进行了物相、表面微结构及x射线微区分析的研究。 结果表明: 富铁漂珠粒度较其它漂珠小,富铁磁珠表面析出了块状、针状等规则排列的结晶,表面形貌光滑的玻璃微珠主要吸 2.2原粉煤灰的形貌观察及成分分析 粉 2021年5月23日 图 1 3种粉煤灰制备的NaY沸石的XRD图 Fig 1 XRD patterns of NaY zeolite prepared by three kinds of coal fly ash 由 表 2 和 图 2 可知, 合成的NaY沸石的比表面积及孔容均有较大提升, CFA1源、CFA2源、CFA3源NaY沸石的比表面积分别由CFA1、CFA2 粉煤灰源NaY沸石的制备及其对乙酸乙酯的吸附性能研究

粉煤灰的CO2矿化降碱反应特性研究 土木在线
2023年12月1日 文章以电厂粉煤灰为研究对象,探究该粉煤灰的CO2矿化特性、降碱及返碱特性、反应前后的理化特性,探讨了反应后粉煤灰的利用途径。 研究表明,增大烟气流速能够有效增加CO2矿化和粉煤灰降碱特性,但烟气流速超过一定值后,CO2溶解成为限速步骤,钙的转化 2017年11月18日 粉煤灰矿物组成中, 既有晶体矿物, 又有非晶态矿物, 其中铝硅玻璃体占70 %左右, 对粉煤灰玻璃体特性的认识有利于粉煤灰的充分利用。其中的玻璃体是由于煤粉高温燃烧后迅速淬灭和Si2O 网架的阳离子改性及同晶形替换而引起的结构无序,这种结构的无序程度可通过X 射线衍射方法加以推断粉煤灰中矿物组成检测方案(X射线衍射仪)煤炭矿物组成检测

X射线荧光光谱法直接测定粉煤灰元素含量的试验研究pdf
2017年6月14日 X射 的各种金属非金属的氧化物与盐类 ,是粉煤灰综合 线荧光光谱法具有多元素同时测定、方法快速准 利用的重要基础参数之一 。 根据煤灰成分可以大致 确、重现性好和精度高等优点,广泛应用于地质、 推测煤的矿物质组成 ;在动力燃烧 中,根据煤灰成 2022年10月12日 粉煤灰中的铝和硅元素含量很高,具有极高的提取价值。 本文先对粉煤灰进行酸处理,除去粉煤灰中碱金属元素,提高硅铝比,之后采用水热合成法直接合成了高结晶度的ZSM5沸石分子筛,此外还在水热合成时加入一定比例正硅酸乙酯(TEOS)后制备高硅 以粉煤灰为原料制备ZSM5沸石分子筛及其储氢性能

粉煤灰多孔陶瓷的制备及性能研究 百度学术
对不同造孔剂含量制备的粉煤灰多孔陶瓷进行XRD分析,其主晶相均为莫来石和钙长石,此外还有少量的石英和Fe2O3,说明造孔剂的含量对于多孔陶瓷的物相形成没有明显影响对多孔陶瓷断面进行SEM形貌分析,结果表明,多孔陶瓷气孔间的连通性好,气孔形状 和 摘要: 报道了电厂粉煤灰的红外光谱研究结果,将红外分析结果与X射线衍射(XRD)测量结果进行了比较,发现粉煤灰主要由二氧化硅,氧化铝和石灰组成红外光谱既可以用于描述粉煤灰中存在的晶体结构,也可以用来识别粉煤灰中各个成分的特征元素结果表明,铝硅酸盐含量及其硅铝比在950~1100 cm^(1)处的TO 粉煤灰的红外光谱研究 百度学术

【分享】粉煤灰在碱性条件下的反应行为研究进展矿物
2020年11月27日 通过粉煤灰在碱溶液中溶解前后的XRD 物相分析,可从XRD 图谱中得出非晶相鼓包位置 及大小[47],以确定非晶相参与溶解的程度;通过红外光谱分析,可研究粉煤灰中SiO 基团在溶解前 后的变化,通过其振动方式的改变,推测其结构上的变化等。我国每年产生大量的粉煤灰,不同粒径的粉煤灰在处置利用方面存在较大差异为探究不同粒径粉煤灰物质组成及结构的差异,选取古交飞灰为研究对象,将其筛分成8个粒度级别,运用X射线衍射(XRD)及傅里叶变换红外光谱(FTIR)表征结果表明:XRD图谱显示古交飞灰主要古交飞灰不同粒径颗粒的XRD及FTIR研究 百度学术

烧结活化酸浸法浸出粉煤灰中铝元素
2021年3月18日 为实现粉煤灰的高效资源化,并控制资源化过程中的能耗,采用NaOH为烧结助剂,利用烧结活化酸浸法浸出粉煤灰中的铝元素;在探究最佳工艺条件的同时,通过分析烧结产物矿物组成及官能团的变化来探究粉煤灰烧结活化的机理。结果表明,当烧结温度为550 °C、NaOH/CFA 质量比=140、硫酸浓度为30% 粉煤灰的活性主要来自玻璃体。玻璃体含量越高,粉煤灰活性越高。为评价粉煤灰的火山灰反应活性,分析其加工过程中技术特征,需准确测定粉煤灰中玻璃体含量。XRD的Rietveld方法常被用来测定材料中晶体矿物和玻璃体的含量。粉煤灰陶粒的研究进展

粉煤灰浸提活性激发实验研究*
2017年1月12日 24 粉煤灰原料与焙烧产物的XRD表征 1 #,2 # 和3 # 样品的XRD谱见图2由图2可以看出,2 # 样品的物相组成和晶型与1 # 样品的物相组成和晶型基本一致,而3 # 样品在2 θ =2088°,2 θ =3396°,2 θ =4960°和2 θ =6176°等处的一系列衍射峰为霞石相NaAlSiO 4 的特征峰 [13]这是因为粉煤灰与碳酸钠按照质量比1∶12 2017年9月18日 粉煤灰M1的XRD分析 粉煤灰M2的XRD分析XRD分析显示,粉煤灰M1的主要矿物组成是刚玉(αAl2O3)、莫来石和玻璃相等,这表明粉煤灰M1中有部分Al2O3是以刚玉的形式存在;粉煤灰M2的主要矿物组成则是石英(SiO2)、莫来石和玻璃相等。粉煤灰成分的性质及其应用 豆丁网

粉磨方式对粉煤灰理化特性的影响
2021年5月18日 粉煤灰是燃煤电厂排放的主要固体废弃物。随着煤电行业的发展,我国每年排放粉煤灰约53亿t,但其平均综合利用率仅为70% [1]。粉煤灰的大量堆积,不仅会占用土地,还会对大气、地下水造成严重污染 [24]。目前,我国粉煤灰主要应用在水泥、混凝土、灌浆材料等建筑行业,其利用量占总利用率的 2023年4月25日 量高低,对粉煤灰的活性大小至关重要,进而会 影响到粉煤灰基矿物聚合材料的制备及制品性 能,因此,粉煤灰中非晶相含量的定量分析是粉 煤灰高效综合利用的关键环节之一。目前,定量 分析的方法主要有XRDRietveld法、化学溶解 法。本文主要针对这两种粉煤灰中非晶相含量定量分析研究进展

对粉煤灰中结晶相和非晶相进行Rietveld / XRD分析的定量
2017年3月9日 使用基于粉煤灰的Rietveld / XRD全模式拟合分析的内标方法评估定量准确度,以确定在各种条件(例如内标(类型,SiO 2或Al 2 O 3)下的晶相和非晶相)和剂量(10–50%),入射X射线(实验室或同步加速器)和优化软件(GSAS或TOPAS)。结果 2017年9月17日 本文在前人利用XRD对粉煤灰原料的矿物组成进行系统研究的基础上,研究XRD测定经处理后粉煤灰的物相组成, 为粉煤灰的妥善处理和综合利用提供有效的理论依据。 方案详情 三 六年期研究报告 二0 六年期现代仪器() X 粉煤灰物中组成研究检测方案(X射线衍射仪)煤炭组成研究

ZnFeLDHs改性粉煤灰对模拟废水中镉离子的吸附性能
2021年12月21日 采用BET、SEM、XRF、XRD和FTIR等对改性粉煤灰进行了表征,并研究了其对Cd 2+ 吸附特性。 结果表明,经ZnFeLDHs改性后,粉煤灰表面形态发生了较大改变,比表面积与平均孔径均有较大增加;改性粉煤灰对模拟废水中镉离子吸附过程符合Langmuir吸附 利用粉煤灰这种工业固废制备矿物聚合材料时,其活性来源主要是处于亚稳定态的非晶相,而非晶相含量的多少与由其制备的材料性能密切相关。文中综述了目前定量分析粉煤灰中非晶相含量的常用测试方法及分析结果,重点给出了XRDRietveld法、选择性化学溶解法两种方法的基本原理、应用及优缺点 粉煤灰中非晶相含量定量分析研究进展

粉煤灰陶粒制备试验研究李亮百度文库
1 h。研究 1000 ℃ 、1100 ℃ 、1200 ℃ 粉 煤灰陶粒的物相与形貌[34],不同温度下的粉煤灰陶粒 XRD 检测见图 6、图 7、图 8。 在 1100 ℃ 煅烧时,粉煤 灰陶粒烧结出现新物相钙长石( CaAl2 Si2 O8 ) ,在 1200 ℃ 煅烧时,石英相溶解到烧结物 2020年4月15日 力于粉煤灰的回收利用,将其应用于各个领域[4-13],但是基础研究较少。为此,以朔州电厂粉煤灰为例,研究高温处理前后粉煤灰的理化特性,为其多元化、高附加值利用提供参考。0 1 高温处理前粉煤灰的理化特性高温处理粉煤灰的理化特性研究

粉煤灰矿渣基地聚物混凝土力学性能与微观结构
2022年3月9日 以基本力学性能为基础,通过SEM、EDS、XRD、FTIR以及MIP微观分析手段,对粉煤灰矿渣地聚物混凝土进行宏观与微观层次上的研究。 1 实验测试 11 实验材料 实验材料选用的粉煤灰及高炉矿渣的化学成分见 表 1 。 其中,粉煤灰、矿渣与水泥的烧失量分别为13、0
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