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| 1 | 稻壳灰应用于水泥混凝土的研究进展显示文摘稻壳是21世纪最有潜力的再生资源之一,通过低温燃烧制备的稻壳灰(RHA)含有高纯度的非晶态SiO 2,具有较高火山灰活性,可作为水泥基材料的辅助性胶凝材料,这不仅提高了稻壳的附加值,也符合可持续发展绿色建筑的理念。相比于粉煤灰、硅灰、矿渣等市场成熟的掺合料,稻壳灰有两大优势:(1)原材料稻壳储备量大,价廉;(2)非晶质SiO 2含量高达90%,火山灰活性可比肩硅灰。然而稻壳灰对生产燃烧设备要求较高,燃烧控温技术难关及副产物回收技术未完全被攻破,只能用流化床小规模生产,市场供应量低。未来在酸处理后的污水的回收利用方面,流化床设备的改进仍需进一步探索。同时稻壳灰的Si-O键会与减水剂的官能团发生配位反应,削弱减水效果,影响水泥混凝土的相容性,与之匹配的高性能减水剂仍需进一步研发,才有望实现稻壳灰在水泥混凝土中高效且规模化的应用。稻壳灰由细度约50 nm的SiO 2凝胶粒子疏松地粘聚形成,且含有大量纳米尺度的孔隙,这是其具有高火山灰效应的内在原因。通过酸处理的稻壳先经低温燃烧后再高温燃烧,在低于750℃的燃烧制度下可获得优质的稻壳灰。稻壳灰比表面积高达50~100 m 2/g,使其具有吸附性,吸附自由水会降低混凝土的流动性,提高粘聚性;当稻壳灰的平均粒径小于水泥且掺量为10%~20%时,可以提高混凝土的后期强度及其与钢筋的粘结强度,其耐久性也能得到显著改善。本文系统梳理了稻壳灰用于水泥基材料的国内外文献,对稻壳灰的理化性质、微观结构、生产制备工艺及其对水泥混凝土各项性能的影响等方面的研究进展进行了介绍,揭示了稻壳灰用于水泥混凝土的工作机理,厘清了该领域尚待进一步探索的问题,旨在为将来稻壳灰再生利用形成完整的生产链提供理论依据和技术支撑。 | 汪知文 李碧雄 | 2020 | 材料导报2020,34,9: | 19 |
| 2 | 介孔分子筛的研究进展显示文摘介孔分子筛具有均一可调的介孔孔径、较高的比表面积等一系列优异特性,成为当今国际上研究热点之一.文中从介孔分子筛的性能、合成、改性以及应用等方面进行了综述和展望.结合我们课题组的研究工作,对目前研究较多的介孔分子筛的合成方法,如水热法、室温合成法、微波辐射法等进行了概括,同时还概述了模板剂在分子筛合成中的应用以及以稻壳为原料制备介孔分子筛的研究情况.重点讨论了在提高介孔分子筛酸性和水热稳定性方面的研究工作,为研究以稻壳为硅源来制备介孔分子筛以及对分子筛的改性提供了一些思路与方向. | 张迎迎 徐玉彬 丁见 赵爽 许珂敬 | 2013 | 山东理工大学学报(自然科学版)2013,27,4: | 7 |
| 3 | 三氯化铝比色法测定稻壳中总黄酮含量的方法研究显示文摘本研究以芦丁为对照品,建立了AlCl_3比色法测定稻壳中总黄酮含量的分析方法。系统考察了显色剂浓度及用量、反应时间、反应温度等因素对总黄酮测定值的影响。结果表明,AlCl_3比色法测定稻壳中总黄酮含量的最优条件为:1mL的稻壳提取液中加入1mL质量浓度为2.0%AlCl_3溶液,30%乙醇定容至10mL,不避光条件下于35℃水浴反应5min,279nm处测定吸光度。该法稳定性好、回收率高,适用于稻壳中总黄酮含量的测定。 | 宗春燕 苏学军 | 2017 | 化学工程师2017,31,10: | 6 |
| 4 | 稻壳基二氧化硅的制备及应用研究进展显示文摘稻壳是一种量大价廉的可再生生物质资源,稻壳中的SiO_2具有特殊精细结构,预处理后提取容易,有望在补强、吸附、防粘、催化、隔热等多方面发挥作用。综述了各种稻壳预处理技术的优缺点,稻壳基SiO_2的结构、组成及制备方法,并展望了其在塑料、橡胶、建材等领域的应用前景。 | 苏学军 宗春燕 韩蔚蓝 笪露遥 | 2016 | 化学工程师2016,30,7: | 6 |
| 5 | 不同煅烧温度的稻壳灰对水泥砂浆性能的影响显示文摘为了实现对稻壳灰(RHA)的综合应用,通过红外光谱分析、水化反应试验、干密度试验、抗冻性试验和抗渗性试验,系统地论证了不同煅烧温度的RHA对水泥砂浆性能的影响。实验结果得出:稻壳灰的掺入可以改善水泥砂浆的性能,随着煅烧温度的升高,水泥砂浆水化反应程度变大,干密度变小,抗渗性能变好,28 d的抗压强度略有降低。煅烧温度为600℃的稻壳灰的抗压强度损失率和平均质量损失率最小,表明其抗冻性能最佳。 | 武肖雨 刘杰胜 彭浩 付弯弯 | 2021 | 武汉轻工大学学报2021,40,4: | 4 |
| 6 | 稻壳灰在超高性能混凝土中的研究应用进展显示文摘稻壳灰(Rice Husk Ash,RHA)是通过低温控制焚烧稻壳得到的一种具有高火山灰活性和巨大比表面积的火山灰质掺合料。相关研究表明,RHA由于其微观结构的纳米尺度SiO2胶凝粒子和大量纳米尺度的孔隙而获得高火山灰活性和大比表面积。将RHA替代硅灰(SF)应用于超高性能混凝土中,由于RHA的微填充效应,超细微孔结构及孔隙水的内养护作用,可改善混凝土的孔结构,获得高强度和高耐久性和低收缩性。因此,将稻壳灰作为一种绿色资源应用于超高性能混凝土中,在使混凝土获得超高性能的同时,可有效降低成本和充分利用资源,具有广阔的应用前景。 | 毛雯婷 屈文俊 朱鹏 | 2014 | 江西科学2014,32,1: | 4 |
| 7 | 高低温稻壳灰对水泥砂浆性能的影响显示文摘为了研究高低温稻壳灰对水泥砂浆性能的影响,按一定的比例分别掺入高温稻壳灰、低温稻壳灰到水泥砂浆中制备稻壳灰水泥砂浆,并对试件的基本性能和微观结构进行了对比与测试研究。试验结果表明:低温稻壳灰可以增大水泥砂浆的稠度值,高温稻壳灰则减小其稠度值,且稠度值均随着掺量的增加而增大;低温稻壳灰水泥砂浆的保水率优于高温稻壳灰水泥砂浆,当低温稻壳灰掺量为10%时,保水率最大可达98%;两种稻壳灰水泥砂浆力学性能变化的规律基本相同,并且当低温稻壳灰掺量为5%时,水泥砂浆14 d和28 d的抗压和抗折强度最高。稻壳灰可以改善水泥砂浆的内部结构,稻壳灰掺量为5%时,水泥砂浆微观网状结构更加密集。稻壳灰的掺入,改善了砂浆性能,降低了水泥成本。 | 武肖雨 刘杰胜 付弯弯 彭浩 魏靖 | 2021 | 武汉轻工大学学报2021,40,2: | 4 |
| 8 | 稻壳灰粉磨效应及其对混凝土性能影响的研究显示文摘探讨稻壳灰的粉磨效应及对混凝土性能的影响。通过研究稻壳灰粉磨时间与比表面积和45μm筛余的关系,分析在助磨剂加入的情况下,粉磨时间对稻壳灰的活性作用及粉磨后的稻壳灰对混凝土性能的影响。其结果表明,稻壳灰粉磨产生的粉磨效应对混凝土的性能有着显著的影响。 | 代梅 王红瑛 | 2015 | 建筑技术2015,46,12: | 2 |
| 9 | 湖泥与稻壳混烧及灰渣资源化研究显示文摘针对湖泥与稻壳处理处置的问题,该文对湖泥与稻壳的混烧灰渣的环境危害及水泥体抗压强度进行了研究。结果表明,混烧灰渣中的重金属(Cu,Fe,Mn,Zn)的浸出浓度在我国地下水三级标准的阈值范围内(除了Mn)。且混烧灰在一定范围内(小于50%)替代水泥所得固化体的抗压强度要优于纯水泥。对混烧灰经过固化后,重金属浸出浓度进一步地减少。 | 崔鹏 全红霞 赵素芸 李逸馨 谭刚 | 2016 | 建材世界2016,37,1: | 0 |
| 10 | 稻壳灰掺量对修补砂浆流变性能及力学性能的影响规律及机理分析显示文摘采用600℃烧制的稻壳灰(RHA)制备了基于RHA的修补砂浆,研究了不同掺量下稻壳灰对修补砂浆力学性能和流变性能的影响,同时结合水化热、水化产物、微观形貌、孔隙结构等分析稻壳灰对水泥水化的影响及其对砂浆强度的增强机理。结果表明:随着RHA掺量的增加,修补砂浆的流动度不断降低,但修补砂浆的屈服应力和塑性黏度增大,RHA的掺入并未改变水泥浆体的流变类型。RHA的掺入降低了修补砂浆早期的力学性能,但明显提升了修补砂浆的中后期强度,当RHA掺量为6%时,修补砂浆28 d力学性能达到最好。收缩性能研究表明,当RHA掺量为10%时,水泥砂浆的干燥收缩值最小。RHA对水泥早期(<1d)的水化过程有抑制作用,但是对后期(>1d)的水化过程具有一定的促进作用,且随着RHA掺量越高,水泥水化速率逐渐加快。RHA中高活性的SiO_(2)促进水泥水化的同时也参与水泥的二次水化反应,生成大量的C⁃S⁃H凝胶和钙矾石,C⁃S⁃H凝胶将内部串联成一个整体,使得水泥砂浆内部的物质能更好地连接在一起,从而提高修补砂浆的强度。 | 段培培 李绍纯 王培军 | 2023 | 材料导报2023,37,S02: | 0 |