|
|
|
题名
|
作者
|
年代
|
出处
|
被引量
|
| 1 | 硫铝酸盐与硅酸盐矿物合成高性能水泥显示文摘主要阐述以硅酸盐矿物阿利特(C3S)或贝利特(C2S)与硫铝酸盐矿物硫铝酸钙(C4A3S)或硫铝酸钡钙[C(B)4A3S\〗为主导矿物的复合型水泥的组成设计、低温合成技术及其性能与应用,同时还阐述了具有突出快硬早强特点的硫铝酸钡钙矿物的性能以及由该矿物复合成的新型水泥的研究进展,对以阿利特硫铝酸钡钙为主导矿物的新型高胶凝性水泥的发展前景进行了展望。 | 芦令超 常钧 叶正茂 程新 刘韩星 袁润章 | 2005 | 硅酸盐学报2005,33,1: | 26 |
| 2 | 硅酸盐与硫铝酸盐矿物复合水泥材料的研究进展显示文摘阐述了阿利特 -硫铝酸盐水泥、贝利特 -硫铝酸钙钡水泥的研究、进展及目前研究的热点。同时对以阿利特 -硫铝酸钙钡为主导矿物的新型高胶凝性水泥材料进行了展望。 | 王来国 芦令超 程新 | 2004 | 济南大学学报(自然科学版)2004,18,1: | 18 |
| 3 | 颗粒分布、比表面积、化学组成对水泥强度的影响显示文摘水泥的化学组成、细度决定着水泥的力学性能。根据已有的关于水泥颗粒的粒度分布和比表面积的数学模型,对4个不同水泥厂的水泥数据进行了分析,发现这些数据与模型之间没有很好的对应。利用120组数据建立了水泥颗粒的粒度分布与比表面积新的数学模型及28 d抗压强度与4种矿物组成的数学关系式,并把水泥的抗压强度用水泥颗粒大小、比表面积和化学纽成表示出来了。 | 周双喜 陈益民 张文生 朱晓燕 秦守婉 | 2006 | 硅酸盐通报2006,25,1: | 15 |
| 4 | 阿利特-硫铝酸钡钙水泥材料制备技术的研究显示文摘通过正交试验研究制备阿利特-硫铝酸钡钙水泥材料。结果表明:阿利特和硫铝酸钡钙矿物能够共存于同一熟料体系,这为合成阿利特-硫铝酸钡钙水泥材料奠定了重要基础;对该熟料力学性能影响程度最大的因素是矿物设计比例,其次是做烧温度,各因素的最佳水平分别为矿物设计比例C_3S:C_2S:C_(2.75)B_(1.25)A_3S=15:15:65,煅烧温度为1350℃,Fe_2O_3掺加量为1%,CaF_2掺加量为2%;同时,在最佳水平条件下制备的熟料1d,3d和28d抗压强度分别达到51.7MPa,77.0MPa和79.5MPa,展现出良好的早期力学性能。同时利用XRD和SEM-EDS对熟料矿物组成及结构进行了分析。 | 芦令超 常钧 沈叶青 于丽波 程新 刘韩星 袁润章 | 2004 | 硅酸盐通报2004,23,5: | 15 |
| 5 | 阿利特-硫铝酸钡钙水泥的合成与力学性能显示文摘用正交试验法选择熟料率值和煅烧温度为影响因素,研究了阿利特硫铝酸钡钙水泥熟料的合成条件与力学性能,并与相同组成的硅酸盐水泥的性能进行比较。结果表明:当硫铝酸钡钙矿物的质量分数为6.0%时,与其复合的硅酸盐水泥熟料的优选硅率、铝率和石灰饱和系数分别为2.5,1.5和0.92,适宜的煅烧温度为1380℃左右。在上述条件下制备的阿利特硫铝酸钡钙水泥1d和3d的抗压强度分别达到20MPa和60MPa,比相同组成硅酸盐水泥的早期强度明显提高,其28d的抗压强度与硅酸盐水泥的持平。利用X射线衍射、扫描电镜与能谱分析等测试手段分析了阿利特硫铝酸钡钙水泥熟料的组成和结构。 | 芦令超 常钧 沈业青 程新 刘韩星 袁润章 | 2005 | 硅酸盐学报2005,33,7: | 15 |
| 6 | 煅烧温度对煤矸石活性的影响及机理研究显示文摘通过煅烧活化煤矸石,考察煅烧温度对煤矸石活性的影响,分析煅烧温度影响煤矸石活性的内在机理。结果表明:煅烧能够活化煤矸石,煅烧到750℃并保温2 h的煤矸石活性最好,其水泥胶砂28 d抗压强度比为76.6%。煅烧温度升高,煤矸石颗粒尺寸减小,1050℃煅烧煤矸石颗粒尺寸最小,其分级颗粒分布峰值位于30μm附近。煤矸石脱除羟基转变为偏高岭石的相变温度为529.1℃,偏高岭石重新结晶转变为莫来石的相变温度为1015.2℃,热失重为15.55%。750℃煅烧煤矸石的红外光谱振动最强。煅烧改变煤矸石的27Al-O、29Si-O配位数,750℃煅烧煤矸石活性最好。 | 李强 | 2020 | 非金属矿2020,43,3: | 15 |
| 7 | 贝利特-硫铝酸钡钙水泥的煅烧及其性能显示文摘采用正交试验方法研究了贝利特—硫铝酸钡钙水泥熟料的煅烧条件。实验表明:该水泥熟料的最佳煅烧温度为1 350℃,保温时间为90min,冷却方式是急冷。同时发现,水泥中石膏的量佳掺量为5%(质量分数)。所制备的贝利特—硫铝酸钡钙水泥的3 d和28 d抗压强度分别为26.4 MPa和80.4MPa,显示有良好的早期力学性能;石膏能促进该水泥的水化硬化,增加钙矾石在水化早期的形成数量,这是水泥早期强度提高的主要原因。对水泥熟料及其水化产物的组成、结构和形貌进行了分析。该水泥熟料的主要矿物组成为贝利特、阿利特和硫铝酸钡钙,主要水化产物有水化硅酸钙凝胶、钙矾石和氢氧化钙等。 | 芦令超 张卫伟 轩红钟 程新 | 2008 | 硅酸盐学报2008,36,A01: | 13 |
| 8 | 贝利特-硫铝酸钡钙水泥的制备技术与力学性能显示文摘用正交试验法选择熟料率值和硫铝酸钡钙掺量为影响因素,研究了贝利特-硫铝酸钡钙水泥熟料的制备技术和力学性能。研究结果表明,贝利特-硫铝酸钡钙水泥熟料的最佳煅烧温度为1380℃,最佳组成为铝率为1.1,硅率为2.9,石灰饱和系数为0.81,硫铝酸钡钙掺量为9%。在最佳条件下制备的贝利特-硫铝酸钡钙水泥的3d和28d抗压强度分别达到20MPa和80MPa展现了良好的力学性能。利用XRD,SEM-EDS等测试手段分析了该水泥熟料的组成和结构。 | 张卫伟 芦令超 常钧 叶正茂 程新 | 2007 | 硅酸盐通报2007,26,2: | 12 |
| 9 | 硫铁铝酸钡钙系列矿物显示文摘以含钡硫铝酸盐水泥的主要矿物C2.75B1.25A3(?)(1.75CaO·1.25BaO·3Al2O3·CaSO4)为基础,用分析纯化学试剂Fe2O3中的Fe离子对C2.75B1.25A3(?)中的Al离子进行取代,合成了一种新的水泥矿物——硫铁铝酸钡钙系列矿物。通过差热-热重分析研究其最佳烧成。利用X射线衍射仪和扫描电镜对熟料矿物组成及结构进行分析。结果表明:硫铁铝酸钡钙矿物的晶粒尺寸在2μm左右。Fe的摩尔组成可在0-1.25之间,最佳取代值为0.25,此时水泥的1,3d强度均提高。28d强度达到90.0MPa。 | 常钧 李宁 王传平 叶正茂 芦令超 程新 | 2005 | 硅酸盐学报2005,33,8: | 10 |
| 10 | 阿利特-硫铝酸盐水泥水化硬化研究进展显示文摘阿利特-硫铝酸盐水泥是一种早强性能优良的新型材料,由于在水泥熟料矿物体系中含有硫铝酸盐矿物,将对以阿利特为主导矿物的硅酸盐水泥的水化硬化产生重要影响:加速硅酸盐熟料水化,加快水化进程,促进水化产物生成量,提高早期强度。因此,深入分析该水泥水化硬化过程具有重要意义。 | 唐晓娟 芦令超 | 2006 | 济南大学学报(自然科学版)2006,20,3: | 9 |
| 11 | 贝利特-硫铝酸钡钙水泥的合成显示文摘选择熟料率值和硫铝酸钡钙掺量为影响因素,通过正交试验研究了贝利特—硫铝酸钡钙水泥的合成条件和力学性能,并利用XRD、SEM-EDS等测试手段分析了该水泥熟料的组成和结构。结果表明:煅烧温度为1 320℃时,制备贝利特—硫铝酸钡钙水泥熟料最优化组合为铝率1.4,硅率2.3,石灰饱和系数0.77,硫铝酸钡钙矿物的质量分数为9%。在此条件下该水泥的3 d和28 d抗压强度分别达到11.4 MPa和64.8 MPa,展现了良好的力学性能。 | 张卫伟 芦令超 于丽波 程新 | 2007 | 济南大学学报(自然科学版)2007,21,1: | 9 |
| 12 | 贝利特-硫铝酸钡钙水泥的微观结构和力学性能显示文摘贝利特–硫铝酸钡钙水泥是一种新型的水泥材料,通过在贝利特熟料矿物体系中引入硫铝酸钡钙矿物,达到提高贝利特水泥早期强度的目的。研究了过量掺加SO3和BaO对贝利特–硫铝酸钡钙水泥性能的影响。研究结果表明:熟料中SO3和BaO最佳过掺量(质量分数)分别为50%和80%,制得的贝利特–硫铝酸钡钙水泥的3d和28d抗压强度分别达到27.0MPa和85.6MPa,展现了良好的力学性能。SO3和BaO的掺入促进了硫铝酸钡钙矿物的形成,同时对阿利特在低温下形成及对贝利特矿物的活化起到了重要作用。 | 张卫伟 芦令超 崔英静 常钧 程新 | 2007 | 硅酸盐学报2007,35,4: | 9 |
| 13 | 含钡废渣在建筑材料中的应用显示文摘概述含钡废渣在当今建材行业的应用,分析含钡废渣用于矿化剂、掺合料、混合材、硅酸钡水泥、铝酸钡水泥、含钡硫铝酸盐水泥和阿利特-硫铝酸钡钙水泥等方面的应用研究状况。指出:不同建筑材料中含钡废渣作用机理不同;建筑材料是消化含钡废渣的重要途径;深入研究含钡废渣应用,是对建筑材料可持续性发展的积极贡献。 | 叶正茂 陈文 程新 | 2011 | 济南大学学报(自然科学版)2011,25,3: | 7 |
| 14 | 掺杂对高胶凝性水泥熟料矿物形成影响的研究进展显示文摘高胶凝性水泥熟料矿物体系是制备高性能水泥的关键技术之一。C3S是水泥熟料中最主要的胶凝相,而非硅酸盐类矿物C4A3-S也具有较强的胶凝性。因此提高水泥熟料胶凝性的关键在于熟料中C3S含量及其活性的提高,或在传统硅酸盐水泥熟料矿物体系中引入非硅酸盐类矿物(C4A3-S)。通过探讨化学掺杂对水泥熟料中C3S和C4A3-S矿物的形成及共存的影响,综述了掺杂对高胶凝性水泥熟料矿物形成的影响的研究。 | 马素花 沈晓冬 钟白茜 | 2006 | 材料导报2006,20,10: | 7 |
| 15 | 阿利特-硫铝酸钡钙水泥砂浆抗渗性能研究显示文摘研究了矿渣、粉煤灰和沸石粉对阿利特-硫铝酸钡钙水泥砂浆抗渗性能和抗Cl-渗透性能的影响.采用XRD,SEM对28 d砂浆的水化产物物相组成和形貌进行了分析、观察;用压汞法对硬化砂浆的孔结构进行了分析.结果表明:在阿利特-硫铝酸钡钙水泥浆体中,掺和料的加入可以提高结构的致密性、抗渗性能和抗Cl-渗透性能,3种掺和料对砂浆抗渗透性能的作用效果为:矿渣>粉煤灰>沸石粉,对抗Cl-渗透性能的作用效果为:矿渣>沸石粉>粉煤灰. | 刘鹏 周宗辉 叶正茂 程新 高兴凯 | 2007 | 建筑材料学报2007,10,4: | 6 |
| 16 | 含钡硫铝酸盐水泥的水化动力学与热力学研究显示文摘采用XRD和等温微量热法测试计算含钡硫铝酸盐水泥的水化动力学和热力学过程。结果表明,含钡硫铝酸盐水泥的水化过程主要受扩散过程控制,水化速率变化模式与铝酸钙、硅酸盐水泥类似。水化过程分为加速期、减速期和衰减期:在加速期,水化反应受成核反应控制,属自催化反应;从减速期开始,水化物在颗粒表面形成水化物薄膜,水化反应阻力加大,速率减缓;进入衰减期,水化反应完全受扩散过程控制。 | 徐冠立 孙遥 林金辉 | 2013 | 材料导报2013,27,12: | 6 |
| 17 | 含钡硫铝酸盐水泥基高水材料的制备显示文摘利用含钡废渣烧制出性能优异的含钡硫铝酸盐水泥,其成本更低、强度更高.以该水泥为基础配制出凝结硬化速度更快、成本更低的新型高水充填材料,利用 XRD、 DSC—TG、 | 常钧 程新 芦令超 刘福田 | 2000 | 材料研究学报2000,14,5: | 5 |
| 18 | 烧成温度对硫铁铝酸钡钙矿物形成和强度的影响显示文摘利用DTA和XRD方法,研究了烧成温度对硫铁铝酸钡钙矿物性能的影响。结果表明,C2.75B1.25A2.75Fe0.25最佳烧成温度为1300℃,其强度达到最大值,1d为49.8MPa,3 d为 64.4 MPa,28d为90 MPa。随着烧成温度的不断升高,CaO· Al2O3和BaSO4的含量有所减少,C2.75B1.25A2.75Fe0.25矿物晶体数量大幅度提高。烧成温度的升高可以促进CaO·Al2O3和 BaSO4转化生成C2.75B1.25A2.75Fe0.25矿物。该水泥矿物的主要水化产物为BaSO4,含铁C3AH6,CAH10,C2AH8,铁胶和铝胶。 | 李宁 于春红 常钧 叶正茂 程新 | 2006 | 济南大学学报(自然科学版)2006,20,1: | 5 |
| 19 | 钡掺杂对高阿利特硅酸盐水泥熟料组成与性能的影响显示文摘采用正交试验方法研究了掺杂氧化钡及形成的新矿物硫铝酸钡钙(C2.75B1.25A3S)对高阿利特水泥熟料组成与性能的影响。借助于X射线衍射和扫描电镜–能谱仪及岩相等分析方法,研究了水泥熟料的组成、结构及性能。结果表明:阿利特和硫铝酸钡钙矿物可以在同一熟料体系中共存;氧化钡的掺入促进了硫铝酸钡钙矿物的形成,同时对在低温下形成阿利特及对贝利特矿物的活化起到了重要作用。从早期强度角度分析,BaO的适宜掺量为1.8%(质量分数,下同),硫铝酸钡钙矿物的最佳设计含量为4.0%,所制备的高阿利特硅酸盐水泥的3,7,28d抗压强度分别为52.3,78.4,102.5MPa,展现了良好的早期力学性能;从后期强度分析,BaO的适宜掺量为1.3%,硫铝酸钡钙矿物的最佳设计含量为2.0%,所制备的高阿利特硅酸盐水泥的3,7,28d抗压强度分别为42.9,77.8,108.8MPa,显示了较高的后期强度。 | 郭向阳 芦令超 王守德 陈亚明 程新 王辉 | 2009 | 硅酸盐学报2009,37,12: | 5 |
| 20 | 硫铝酸锶钙矿物的研究显示文摘以硫铝酸盐水泥的主要矿物的硫铝酸钙(C4A3)为基础,用Sr2+对C4A3中的Ca2+进行取代,合成了新的水泥矿物——硫铝酸锶钙系列,研究了该系列矿物试样煅烧后的强度发展规律。结果表明:硫铝酸锶钙系列矿物试样经1300℃煅烧后的抗压强度明显高于硫铝酸钙,抗压强度最大的矿物组成为Ca1.50Sr2.50A3,其3d和28d抗压强度分别为76.6MPa和89.6MPa,用X射线衍射仪、扫描电子显微镜和差热分析仪等对熟料的形成和水化机理进行了初步分析,发现硫铝酸锶钙矿物水化产物主要是钙钒石(AFt),水化铝酸一钙(CAH10),Ca(OH)2以及Al2O3(aq)。 | 常钧 谭文杰 黄睿 吴昊泽 叶正茂 | 2010 | 硅酸盐学报2010,38,4: | 4 |