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1磷石膏生产硫酸联产水泥研究现状及发展趋势显示文摘简述了石膏制硫酸联产水泥工艺在工业生产中存在的问题,介绍了石膏分解机理。分析结果表明,采用煤为还原剂能降低石膏分解温度,并有利于降低能耗和生产成本。介绍了用石膏生产含硫低钙水泥、高强低钙硅酸盐水泥的研究现状,用磷石膏生产高强低钙硅酸盐水泥将成为磷石膏资源化利用的发展趋势,稳定硅酸二钙的高温结构、改变水化环境和采用碳化养护等有利于提高高强低钙硅酸盐水泥的早期强度。我国磷石膏分布集中、水泥行业产能过剩,对现有水泥装备进行改造用于磷石膏制硫酸联产水泥的生产,可降低投资成本,并有利于磷石膏资源化利用。马小玲 谭宏斌 侯雄 苏雪梅 先玉生 董发勤 李玉香 杨飞华 2021新型建筑材料2021,48,3:12
2高贝利特硫铝酸盐水泥活化研究进展显示文摘基于我国提出的“双碳”战略目标,水泥行业应针对其高碳排放问题制定脱碳计划,因此,低碳水泥的研发和应用迫在眉睫。高贝利特硫铝酸盐水泥是一种在节能减排的同时能够资源化利用含铝工业废弃物的新型低碳水泥,未来也将会是一种具有高强度的低成本水泥。因此,高贝利特硫铝酸盐水泥的研发促进了水泥行业的绿色化发展。然而,水泥矿物组成中高活性无水硫铝酸钙含量较低,导致水泥石早期强度较低。对水泥早期活性进行研究可提升水泥强度,进而扩大其应用范围。本文通过简述高贝利特硫铝酸盐水泥的组成、特点和研究现状,从水泥主要矿物硅酸二钙、无水硫铝酸钙的活化和水泥矿物组成设计优化三个方面总结了影响高贝利特硫铝酸盐水泥活性的因素,旨在为高性能水泥的研制提供理论指导。张五怡 聂松 徐名凤 周健 李辉 2022硅酸盐通报2022,41,9:3
3添加氧化铁高效热解脱除氰化钠显示文摘提出采用氧化铁催化热解高效除氰。采用XRD、DSC-TG、化学分析等手段对不同条件下添加和无添加氧化铁高效脱除氰化钠的机理进行研究。未添加氧化铁时,空气条件下,氰化钠在587.4℃开始发生分解;氩气条件下,氰化钠在879.2℃开始发生分解。添加氧化铁时,氩气条件下,大约60%的氰化钠在350℃热解30 min时发生分解;在空气或氧气条件下,当氧化铁与氰化钠质量比为1:1时,几乎所有的氰化钠在350℃热解30 min内完成脱除。研究表明,催化剂Fe2O3添加量的增加、除氰温度的升高及除氰时间的延长均有助于氰化钠的脱除。随着氧化铁的添加,氩气条件下,NaCN与Fe2O3反应生成Na4Fe(CN)6、Na2CO3、NaNO2和Fe3O4;空气或氧气条件下,NaCN分解生成NaCNO、Na4Fe(CN)6和微量的NaNO2,且形成的NaCNO和Na4Fe(CN)6随后发生分解,生成Na2CO3、CO2、N2、FeOx和微量的NOx。董凯伟 谢锋 王伟 畅永锋 陈春林 顾晓薇 2021Transactions of Nonferrous Metals Society of China2021,31,4:3
43CaO·2SiO2高温固相反应生成机理及稳定性显示文摘为了降低烧结法生产氧化铝配钙量和提高生成硅酸钙稳定性,系统研究3CaO·2SiO2(C3S2)在高温烧结过程中的生成动力学、转变机理以及在铝酸钠溶液中的稳定性。研究表明:在CaO-SiO2二元体系中,CaO和SiO2摩尔比(C/S)为1.5:1时物料的非等温烧结过程主要分为CaO·SiO2(CS)和2CaO·SiO2(C2S)的生成与转化、CS和C2S转化成C3S2以及C3S2分解为C2S.和CS三个阶段;在1460℃保温1 h时,烧结产物中C3S2含量达到最大,为75.6%;延长保温时间促进C3S2的生成,并降低C3S2的生成温度。C3S2的生成反应控制步骤为二级化学反应控制,其活化能为339.67 kJ/mol,指前因子为1.31×109 s−1。烧结产物在铝酸钠溶液中的稳定性随着C3S2含量的升高而增强,硅酸钙化合物的稳定性顺序为:C3S2>C2S>CS。裴健男 潘晓林 崔维学 于海燕 涂赣峰 2020中国有色金属学报2020,30,12:0
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