(完整版)矿粉比表面积B.doc
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水泥矿粉比表面积检验细则一、依据标准:《水泥比表面积测定方法》(GB/T 8074—2008)。
二、仪器设备:1、Blaine透气仪,由透气圆筒、压力计、抽气装置等三部分组成。
2、透气圆筒内径为12.70±0.05mm,由不锈钢制成。
圆筒内表面的光洁度为▽6,圆筒的上口边应与圆筒主轴垂直,圆筒下部锥度应与压力计上玻璃磨口锥度一致,二者应严密连接。
在圆筒内壁,距离圆筒上口边55±10㎜处有一突出的宽度为0.5~1㎜的边缘,以放置金属穿孔板。
3、穿孔板由不锈钢或其他不受腐蚀的金属制成,厚度为1.0~0.1mm。
在其面上,等距离地打有35个直径1mm的小孔,穿孔板应与圆筒内壁密合。
穿孔板二平面应平行。
4、捣器用不绣钢制成,插入圆筒时,其间隙不大于0.1mm。
捣器的底面应与主轴垂直,侧面有一个扁平槽,宽度为3.0±0.3mm。
捣器的顶部有一个支持环,当捣器放入圆筒时,支持环与圆筒上口边接触,这时捣器底面与穿孔原板之间的距离为15.0±0.5mm。
5、压力计 U形压力计的尺寸,由外径为9mm的,具有标准厚度的玻璃管制成。
压力计一个臂的顶端有一个锥形磨口与透气圆筒紧密连接,在连接透气圆筒的压力计臂上刻有环形线。
从压力计底部往上280~300mm处有一个出口管,管上装有一个阀门,连接抽气装置。
6、抽气装置用小型电磁泵,也可用抽气球。
7、滤纸采用符合国标的中速定量滤纸。
8、分析天平分度值为1mg。
9、计时秒表精确读到0.5s。
10、烘干箱三、试样准备:1、将110±5℃下烘干并在干燥器中冷却到室温的标准试样,倒入100ml的密闭瓶内,用力摇动2min,将结成团的试样振碎,使试样松散。
静置2min后,打开瓶盖,轻轻搅拌,使在松散过程中落到表面的细粉,分布到整个试样中。
2、水泥试样,应先通过0.9mm方孔筛,再在110±5℃下烘干,并在干燥器中冷却至室温。
简述圆盘造球机立轴损坏的原因和预防措施?(5分)损坏原因:(1)频繁启动(2)润滑不良预防措施:(3)避免连续频繁启动(4)加强润滑薄膜水比普通水粘滞性大。
( )√磁铁矿球团焙烧中的化学反应是还原反应。
( ) ³当前国内外球团普遍采用的粘结剂是膨润土。
( ) √当前国外球团普遍采用的粘结剂是膨润土。
( ) √富矿粉的理论含铁量属于贫矿的一种。
( )³高炉煤气主要可燃成分是甲烷。
( )³鼓风焙烧是正压操作,抽风焙烧是负压操作。
( ) √烘床上料层愈厚对炉况顺行有利。
( )³加入膨润土愈多,球团品位愈高。
( )³加入膨润土越多,球团矿的碱度越高。
( )³精矿粉粒度对生球强度没有影响。
( )³精矿粉愈细,成球速度愈快。
( )√母球形成靠雾状水。
( )³膨润土对造球最有利的特性是它的吸水率。
( ) √膨润土和消石灰都是金属物质。
( )³含量。
( )膨润土中对球团最有利的成分是SiO2³球团加入粘结剂愈多结生产愈有利。
( )³生球的含水量愈高,干燥时消耗的热量愈大。
( ) √生球的抗压强度主要取决于水的毛细力。
( )√生球的落下强度以生球运往竖炉的倒运次数来确定。
( )√生球的水分愈大,生球干燥速度愈快。
( )³生球含水量愈大,干燥时消耗的热量愈大。
( )√生球含水量愈大,生球干燥速度愈慢。
( )√生球检测中落下强度的落差为1000毫米。
( )³生球落下强度以生球运行的倒运次数来决定。
( )√生球水分越大,干燥速度越快。
( )³简述圆盘造球机立轴轴承损坏的原因和预防措施?(5分)损坏原因:(1)频繁启动;(2)润滑不良预防措施:(3)加强润滑;(4)避免连续频繁启动4个造球盘8小时往竖炉供料480吨球,求台时产量?(5分)评分标准:共5分,(1)2分,(2)、(3)、(4)各1分。
矿粉检测报告引言概述:正文内容:一、矿粉的主要成分分析1.1 矿粉的化学成分:矿粉通常由多种成分组成,其中主要包括硅酸盐、氧化物、硫酸盐等元素。
通过化学分析技术,我们可以准确测定矿粉样品中各种元素的含量,并确定各元素的化学组成。
1.2 矿粉的物理性质:除了化学成分外,矿粉的物理性质也对其应用性能产生重要影响。
我们可以通过测定矿粉的粒度分布、比表面积等参数,了解其颗粒大小和表面特性,从而评估其在建筑材料中的可用性。
二、矿粉的质量指标分析2.1 粒度分布:矿粉的粒度分布对其应用性能具有重要影响。
我们通过采用粒度分析仪器,对矿粉样品进行粒度分布的检测,并计算出其相应的粒径参数,如平均粒径、粒度分散度等,以评估其颗粒大小的均匀性和分散度。
2.2 化学成分:矿粉的化学成分是评价其质量的重要指标之一。
我们将对矿粉样品进行化学分析,测定其主要元素的含量,并与国家标准进行比较,以确定其化学成分是否符合要求。
2.3 比表面积:矿粉的比表面积是评价其活性和反应性的重要指标,影响着其在水泥和混凝土中的应用效果。
我们将利用比表面积仪器,测定矿粉样品的比表面积,并将结果与参考标准进行比较,以评估其活性和反应性。
三、矿粉可能存在的问题分析3.1 杂质含量:矿粉作为一种工业原料,可能存在着不同程度的杂质。
我们将从矿粉样品中检测杂质元素的含量,并评估其对矿粉质量的影响。
3.2 水分含量:矿粉中的水分含量会直接影响其颗粒分散度和应用性能。
我们将通过烘干法测定矿粉样品的水分含量,并评估其对矿粉性能的影响。
四、矿粉检测结果分析4.1 结果总结:通过对矿粉样品的检测和分析,我们得出了其化学成分、物理性质以及可能存在的问题。
根据结果,我们可以初步评估矿粉的质量水平和可用性,并为后续的质量控制和应用提供参考依据。
4.2 结果解读:根据矿粉的化学成分和物理性质,我们可以得出结论:该矿粉符合国家标准,化学成分均匀且偏离度小,物理性能适中,可以满足建筑材料的需求。
XXXX商品混凝土制造有限公司技术标准BDBW/BZ004-2024用于商品混凝土的矿粉技术规程版本号:A/0受控号:BWBZ22004批准:审核:编制:2024-1-5发布 2024-1-5实施XXXX商品混凝土制造有限公司发布目录1 总则 (3)2 规范性引用文件 (3)3 分类 (3)4 质量证明文件 (3)5入厂验收 (4)6入厂检验 (4)7内控分级 (4)8留样和留置 (6)1 总则1.1 为了规范公司矿粉的选用,入库,检验及质量控制,特制订本规程。
1.2 本规程使用的适用于公司的各个部门,各部门应当遵照执行。
2 规范性引用文件GB/T18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉3 分类3.1生产过程中常用的类型为S95和是S105,公司一般采购S95。
4 质量证明文件首次入厂需提供型式检验报告,每车矿粉应带有矿粉检验报告和出厂合格证。
4.1型式检验报告1)矿粉入厂应提供型式检验报告,型式检验报告应包括密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫、氯离子、烧失量、玻璃体含量、放射性、碱含量、初凝时间比、不溶物。
2)型式检验报告有效期(一年)、必须有经办人签字和生产单位的鲜章。
3)形式检验报告确认无误后,应由资料员进行确认和存档。
与供应商签订合同的时,应当签署相应的质量承诺书。
4.2矿粉出厂检验报告1)矿粉的出厂检验报告应当包含:密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫、烧失量、初凝时间比、不溶物。
2)矿粉的检验报告出厂日期、检验批次应当与合格证一致。
3)查看矿粉检验报告的印章,必须真实有效。
4)确认真实无误后,由资料员进行存档保存。
4.3矿粉合格证1)合格证应当包含出厂编号,合格判定,出厂日期等信息。
2)合格证的出厂日期,批号,应当与检验报告一致。
3)确认真实无误后,由资料员进行存档保存。
4.4 质量证明文件验收1)入厂时,质量证明文件必须齐全。
2)缺少质量证明文件,如检验报告、合格证等,不予验收和卸货3)原材料采购合同中应包相应的质量承诺。
比表面积和矿物组成对矿粉活性的影响摘要:通过利用勃氏透气仪和X-射线衍射仪(XRD)对矿渣粉试样进行比表面积及物质成分测试,研究矿粉的比表面积及矿物组成对其活性指数的影响。
结果表明,矿渣粉的活性受比表面积和矿物成分的多重影响,且矿粉中矿物组成对活性的影响更大。
关键词:矿粉;比表面积;矿物组成;活性指数0前言矿渣是工业废弃物,在水泥混凝土中,具有较高的活性,形成胶凝性水化产物,因此,矿渣粉作为水泥混合材及混凝土的掺合料已得到广泛应用,且国内外研究学者及相关行业工程师已经进行了广泛而且深入的系统研究。
当高活性指数的矿渣粉取代部分水泥(10%-60%)使用时,不仅可以显著的降低成本,减少资源和能源消耗,为二氧化碳的减排及我国发展低碳经济做贡献。
而且还有助于改善和增强水泥或混凝土的综合性能(如工作性能、力学性能和耐久性能)[1-2]。
活性指数是用来评价矿渣粉性能最主要的指标之一,GB/T 18046-2017《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》对活性指数的含义及测试方法做出了明确的规定,规定指出可以用抗压对比强度来表征矿粉的活性指数。
矿粉的比表面积,化学成分及结晶状态都会影响矿粉的活性,但很少有系统研究矿粉中物质成分和比表面积对其活性影响的报道。
本文通过勃氏透气仪和X-射线衍射仪分别对矿渣微粉的比表面积与物质成分进行分析,同时研究它们对矿渣粉活性的影响。
从微观角度分析影响矿粉活性的因素,更能有助于矿粉的细化开发研究。
1原材料及试验方案1.1原材料(1) 水泥:采用湖南宁乡南方水泥有限公司生产的 P.O 42. 5水泥作为基准水泥。
主要物理性能指标见表 1-1。
表1-1 水泥的物理性能标准稠度用水量/%凝结时间/min比表面积/(m2/kg)抗折强度/MPa抗压强度/MPa初凝终凝3d28d3d28d26.51022383587.19.828.548.4(2) 矿渣粉:未湖南区域各厂家的 S95 级粒化高炉矿渣粉,粒状高炉矿渣按不同来源进行标号,分别为 KF1~KF6。
【揭秘混凝土】第32篇:矿粉简介
图1:矿粉
矿粉是由高炉炼钢的副产品—--矿渣磨细制成的,它是一种非金属的、具有水化性能的材料,主要成分是硅酸钙和硅铝酸钙。
它们在高炉中与铁一起融化,在摄氏1500度的高温熔融状态下,迅速地在水中淬火形成玻璃状、看起来像砂子一样的粒状物质。
这些粒状材料经磨细到45微米以下,比表面积为400—600m2/kg,就制成了矿粉。
矿粉的相对密度一般在2.85到2.95,堆积密度为1050到1375 kg/m3.
图2:矿粉微观照片
矿粉颗粒是粗糙并带有棱角的,在有引发剂和水的环境下,能够发生水化反应。
矿粉的引发剂为氢氧化钠(NaOH)和氢氧化钙(CaOH),它们都是硅酸盐水泥水化的产物。
因此,只要有硅酸盐
水泥存在,经水淬火冷却的矿粉都能够发生水化反应。
需要注意的是在空气中自然冷却的矿渣制成的矿粉不具有水化性能。
国标“GB/T18046-2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉”中,把矿粉分成了三级,分别为S105,S95和S75,主要的区别是它们的活性指数和细度不同。
S105级矿粉28天活性指数大于105%,比表面积大于500m2/kg;S95级矿粉28天活性指数大于95%,比表面积大于400m2/kg;S75级矿粉28天活性指数大于75%,比表面积大于300m2/kg。
矿粉的活性指数指的是试验胶砂指定龄期的抗压强度与对比胶砂同龄期的抗压强度之比。
水泥矿粉比表面积检验细则一、依据标准:《水泥比表面积测定方法》(GB/T 8074—2008)。
二、仪器设备:1、Blaine透气仪,由透气圆筒、压力计、抽气装置等三部分组成。
2、透气圆筒内径为12.70±0.05mm,由不锈钢制成。
圆筒内表面的光洁度为▽6,圆筒的上口边应与圆筒主轴垂直,圆筒下部锥度应与压力计上玻璃磨口锥度一致,二者应严密连接。
在圆筒内壁,距离圆筒上口边55±10㎜处有一突出的宽度为0.5~1㎜的边缘,以放置金属穿孔板。
3、穿孔板由不锈钢或其他不受腐蚀的金属制成,厚度为1.0~0.1mm。
在其面上,等距离地打有35个直径1mm的小孔,穿孔板应与圆筒内壁密合。
穿孔板二平面应平行。
4、捣器用不绣钢制成,插入圆筒时,其间隙不大于0.1mm。
捣器的底面应与主轴垂直,侧面有一个扁平槽,宽度为3.0±0.3mm。
捣器的顶部有一个支持环,当捣器放入圆筒时,支持环与圆筒上口边接触,这时捣器底面与穿孔原板之间的距离为15.0±0.5mm。
5、压力计 U形压力计的尺寸,由外径为9mm的,具有标准厚度的玻璃管制成。
压力计一个臂的顶端有一个锥形磨口与透气圆筒紧密连接,在连接透气圆筒的压力计臂上刻有环形线。
从压力计底部往上280~300mm处有一个出口管,管上装有一个阀门,连接抽气装置。
6、抽气装置用小型电磁泵,也可用抽气球。
7、滤纸采用符合国标的中速定量滤纸。
8、分析天平分度值为1mg。
9、计时秒表精确读到0.5s。
10、烘干箱三、试样准备:1、将110±5℃下烘干并在干燥器中冷却到室温的标准试样,倒入100ml的密闭瓶内,用力摇动2min,将结成团的试样振碎,使试样松散。
静置2min后,打开瓶盖,轻轻搅拌,使在松散过程中落到表面的细粉,分布到整个试样中。
2、水泥试样,应先通过0.9mm方孔筛,再在110±5℃下烘干,并在干燥器中冷却至室温。
矿渣粉标准粉的比表面积
矿渣粉的比表面积正常范围一般在平方米/千克之间,具体范围还需要根据矿渣粉的生产工艺和质量进行确定。
如果矿粉比表面积≤350㎡/kg,活性较低,3d活性发挥较差,而且差距较小,一般活性指数A3达28%\~31%,28d活性发挥也较差,一般活性指数A28达80%\~89%。
当矿粉比表面积在400±20㎡/kg时,活性发挥较好,考虑到不同品种矿渣性能差异及粉磨耗能制约,这个区间内的比表面积是相对比较适宜的。
当矿粉比表面积≥450㎡/kg时,3d和28d活性都发挥得比较充分,但具体使用时要与当前生产水泥品种所需相匹配,避免过粉磨的微粉耗能增加,达不到最佳经济控制指标。
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⽐表⾯积使⽤说明从容 CZB-6型⾃动⽐表⾯积测定仪使⽤说明书⼀、合适的⽐⾯值合适的磨机负荷满意的早强满意的⽔泥性能专家研究表明 ,⽔泥性能和⽐表⾯积具有较好的相关性。
⽐表⾯积值与颗粒级配、与各龄期⽔泥强度有较好相关性,在相同的⼯艺情况下, ⽐表⾯积值愈⼤,即矿粉愈细, 矿粉颗粒分布范围愈宽。
⽽因为颗粒的形状及颗粒级配不同,造成细度(筛余)与⽐表⾯积之间并没有必然的联系,⼀味增加粉磨时间, 虽可使颗粒变细,但不⼀定使⽔泥性能⼤幅提⾼。
因此,合理地控制⽐⾯值,既可提⾼⽔泥性能,提⾼⽔泥早期强度,⼜可降低能耗 , ⽤⽐表⾯积值来调节⽔泥强度是⽐较可⾏⽽⼜简便的⽅法。
其重要性⽇益受到⼈们的重视。
但过去采⽤⼈⼯测量 ,⼈为因素多,测量误差⼤,⽆法满⾜要求。
公司科研⼈员经过数年反复试制试⽤,并将⾏业知识与⾃动化智能技术进⾏有机结合,成功地开发⽣产出从容 CZB-5型⾃动⽐表⾯积测定仪 , 它采⽤⾼可靠单⽚机和集成电路 ,⾃动计时、⾃动测温、⾃动检测⽔位、⾃动检测仪器⼯作状态、⾃动计算并显⽰结果,全⾃动测量,⽆⼈为误差, 简单准确⽅便。
现已在全国各地得到⼴泛应⽤。
⽐表⾯积值与⽔泥性能的关系:1.细度(筛余)与⽐表⾯积值相关性差,如有些⽔⼚细度(筛余)很⼩,但早强很低,此时应该测量⽐表⾯积。
2.⽐表⾯积值与颗粒级配与⽔泥强度有较好的相关性,在相同的⼯艺条件下,⽐表⾯积值愈⼤,即矿粉愈细,矿粉颗粒分布范围愈宽。
3.⽤⽐表⾯积值来调节磨机负荷和⽔泥强度是简单⽽⼜⼜可⾏的⽅法。
⼆﹑仪器⼯作原理﹑特点和主要性能指标1. ⼯作原理 : 为了提⾼⽔泥⾏业试验室⾃动检测⽔平,减少⼈为误差,我们开发出⾃动⽐表⾯积测定仪 (勃⽒法)。
本仪器依据国标GB8074-87<<⽔泥⽐表⾯积测定⽅法(勃⽒法)>>设计和⽣产,由单⽚机⾃动控制完成整个测量过程 ,简单﹑⽅便﹑准确﹑可靠。
①⽔泥⽐表⾯积指单位质量的⽔泥粉末所具有的总表⾯积(M 2/Kg)②⽤⼀定量的空⽓通过⼀定空隙率和固定厚度的⽔泥层时 ,所受阻⼒不同⽽引起流速的变化来测定其⽐表⾯积。
检测项目样品状态环境温、湿度
检测地点检测依据检测日期
第页,共页
检测用主要设备一览表
序号设备名称规格型号编号
1 电子分析天平
2 比表面积仪
3 烘箱
4 李氏瓶
5 恒温水槽
其它滤纸等
密度检测数据
次数试样质
量(g)
读数1(cm3)读数2(cm3)
单次密度
(g/cm3)
密度
(g/cm3)
水浴恒温
(℃)
1 60.00 0.8 21.9 2.84
2.84 20 2 60.07 1.0 22.2 2.83
细度(比表面积法)检测数据
1、标样及所标定设备的相关参数
密度ρs(g/cm3)
比表面积
(cm2 /g)
空隙率εs
压力计液面降落时
间Ts(s)
环境温度
(℃)
空气粘度ηs(μPa.s)
3.14 3270 0.5 72.14 20.4 /
2、试样比表面积测定
次数试验温度
(℃)
试样体积
(cm3)
初选
空隙率
εs
确定
空隙率
εi
试样质量
(g)
压力计液面
降落时间
Ti(s)
单次
比表面积
(cm2 /g)
比表面积
(cm2 /g)
1 20.6 1.846 0.5 0.5 2.621 81.28 3684
3710 2 20.4 1.846 0.5 0.5 2.621 82.30 3731
计算公式
W=ρv(1-ε)注:如果试验时温度与
标定时温度之差不大于
3℃时,可不考虑空气粘
度的影响。
审核: 试验: 记录日期:
检测项目样品状态环境温、湿度
检测地点检测依据检测日期
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检测用主要设备一览表
序号设备名称规格型号编号
1 电子分析天平
2 比表面积仪
3 烘箱
4 李氏瓶
5 恒温水槽
其它滤纸等
密度检测数据
次数试样质
量(g)
读数1(cm3)读数2(cm3)
单次密度
(g/cm3)
密度
(g/cm3)
水浴恒温
(℃)
1
2
细度(比表面积法)检测数据
1、标准样品及所标定设备的相关参数
密度ρs(g/cm3)
比表面积
(cm2 /g)
空隙率εs
压力计液面降落
时间Ts(s)
环境温度
(℃)
空气粘度ηs(μPa.s)
2、试样比表面积测定
次数试验温度
(℃)
试样体积
(cm3)
初选
空隙率
εs
确定
空隙率
εi
试样质量
(g)
压力计液面
降落时间
Ti(s)
单次
比表面积
(cm2 /g)
比表面积
(cm2 /g)
1 2
计算公式
W=ρv(1-ε)注:如果试验时温度与
标定时温度之差不大于
3℃时,可不考虑空气粘
度的影响。
审核: 试验: 记录日期:。