硅酸盐和硫铝酸盐复合水泥性能的研究分析解析
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硫铝酸盐水泥的性能与应用王旭白银中厦建材有限公司摘要:硫铝酸盐水泥主要是以硫铝酸钙和硅酸二钙为主要矿物组成的新型水泥。
它是中国建筑材料科学研究院研制成功的特种水泥之一,该水泥具有早期强度高、凝结时间短、抗腐蚀性好、抗冻融性好等优点,并且生产成本低,目前具有广阔的市场前景。
关键词:硫铝酸盐水泥,性能特点,用途1引言硫铝酸盐水泥是以适当成分的石灰石、矾土、石膏为原料,经低温(1300~1350℃)煅烧而生成以硅酸二钙(C2S)、硫铝酸钙(C4A3S)为主要矿物组成的熟料,掺加适量混合材(石灰石、石膏等)共同粉磨所制成的水硬性胶凝材料。
自1975年我国建筑材料科学研究院研制成功硫铝酸盐水泥以来,这种水硬性胶凝材料先后被开发成了包括高强硫铝酸盐水泥、自应力硫铝酸盐水泥、快硬硫铝酸盐水泥、低碱度硫铝酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥等一系列的特种水泥品种。
2 硫铝酸盐水泥的性能硫铝酸盐水泥的主要矿物组成特征是以其含有的大量硫铝酸钙(C4A3S)而区别于其它系列水泥,与传统的硅酸盐水泥混凝土相比,它具有早强、高强、抗冻融、抗渗、耐腐蚀等特点。
2.1早强、高强硫铝酸盐水泥具有优异的早期强度,其3天的抗压强度指标相当于普通硅酸盐水泥28天的强度;由于水泥熟料中含有大量硅酸二钙,因此水泥的后期强度会缓慢增长,不会出现后期强度倒缩的情况。
表1为甘肃寿鹿山水泥厂生产的425快硬硫铝酸盐水泥与白银银山水泥厂生产的425普硅水泥各龄期抗压强度的比较。
可以看出,硫铝酸盐水泥的1天抗压强度高达30多MPa,而同标号的普硅水泥的1天强度仅为15.4MPa,硫铝酸盐水泥3天的抗压强度接近普硅水泥28天的强度值。
表1 不同品种水泥各龄期抗压强度对比2.2凝结时间短国家标准GB175-2007《通用硅酸盐水泥》规定:硅酸盐水泥初凝不小于45min,终凝不大于390min;普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥初凝不小于45min,终凝不大于600min。
水泥基材料在高温下稳定性分析1前言硅酸盐水泥、高铝水泥和硫铝酸盐水泥是工程应用中的三大系列水泥。
硅酸盐水泥因原材料分布广,生产及实用技术最为成熟,而被世界范围广泛应用。
高铝水泥以耐高温的特点多被应用于工业窑炉等高温环境下,但因其强度在长期使用过程中会出现衰减等现象,一般不被用于建筑结构工程中。
硫铝酸盐水泥是我国拥有自主知识产权的第3系列水泥品种,主要以早强、低碱度等特点而应用于抢修工程和GRC制品中。
3种水泥因矿物组成差异较大,导致由此制作的水泥基材料在宏观性能方面表现出不同的特点,已成为水泥工作者的一个重要研究课题。
长期来,对水泥基材料常温下的性能和高温下强度方面的研究较多,对其在高温下受热膨胀方面的研究甚少,本文旨在研究用这3种水泥配制的水泥基材料热膨胀性能随温度变化的规律,分析其各自温度变化的敏感性,及其水化产物随温度的变化规律,为3种水泥在各种高温(或局部高温)工程中的应用提供理论依据。
滚焊机2实验21原材料普通硅酸盐水泥(P.O425R)(OrdinaryPortlandCement):河北省冀东水泥集团有限责任公司生产。
熔融高铝水泥(CalciumAluminateCement):河南郑州登峰熔料有限责任公司生产。
硫铝酸盐水泥(SulphoaluminateCement):河北唐山六九水泥有限公司生产。
3种水泥的矿物组成分别是:普通硅酸盐水泥以C3S,C2S,C3A和C4AF 为主;高铝水泥以CA,CA2和C2AS为主;硫铝酸盐水泥以C4A3S,C2S和C6AF2为主。
22实验方法、测试仪器本实验选用的普通硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥和高铝水泥,3种水泥与水按质量比=028的相同水灰比拌合,并用专用成型模具(专利号ZL2006200002934)振动成型为7mm47mm尺寸试件,48h后脱模,标准养护至28d,真空(01MPa)干燥至恒重,测其热膨胀性能。
试件热膨胀率测定是采用德国耐驰公司NETZSCHD/L402EP型示差热膨胀系数测定仪,分辨率为10nm、005,测试准确度为00310-6-1。
硅酸盐水泥中的SiO2,Fe2O3,Al2O3,CaO和M g O含量的测定摘要硅酸是一种很弱的无机酸,在水溶液中绝大部分以溶胶状态存在在用浓酸和加热蒸干等方法处理后,能使绝大部分硅酸水溶胶脱水成水凝胶析出,因此可以利用沉淀分离的方法把硅酸与水泥中的铁、铝、钙、镁等其他组分分开重量法测定SiO2 的含量,Fe2O3 、Al2O3 、CaO和MgO的含量以EDTA配位滴定法测定。
关键词:SiO2、Fe2O3 、Al2O3 、CaO和MgO、EDTAAbstractSilicate is a weak inorganic acid , it exists in aqueous solution in most in the form of the gel .When heated with concentrated acid and evvaporated ,dehydration can make most of the acid water sol gel precipition into water . Therefore,the method can be used to precipition of iron silicate and cement ,aluminum,calcium and other components separately from the content of the weight determination of SiO2,Fe2O3,Al2O3,CaO,and MgO content of the weight determination of SiO2,Fe2O3,Al2O3,CaO,and MgO content of the EDTA titrimetric method. Keywords: SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO and MgO, EDTA目录硅酸盐水泥中的SiO2,Fe2O3,Al2O3,CaO和MgO含量的测定...........................................................摘要.......................................................................................................................................................... Abstract..........................................................................................................................................................前言 ...................................................................................................................................................................1.实验目的.......................................................................................................................................................1.1 学习复杂物质分析的方法..........................................................................................................1.2 掌握尿素均匀沉淀法的分离技术 ............................................................................................2. 实验原理.....................................................................................................................................................2.1 硅酸盐水泥中SiO2含量测定原理 ..........................................................................................2.2 Fe2O3的测定原理 ...................................................................................................................2.3 Al2O3的测定原理....................................................................................................................2.4 硅酸盐水泥中CaO和MgO的测定原理.............................................................................3.主要试剂和仪器 .........................................................................................................................................3.3 指示剂 ...............................................................................................................................................3.4缓冲溶液 ...........................................................................................................................................3.5 其他试剂 ..........................................................................................................................................3.6 实验仪器 ..........................................................................................................................................4. 实验步骤(本组此次实验用的是4号试样) ................................................................................4.1 EDTA 溶液的标定 ...................................................................................................................... 4.2 2SiO 的测定 .................................................................................................................................. 4.3 32e O F ,32l O A ,CaO ,MgO 的测定 .........................................................................4.3.1 溶样 ........................................................................................................................................ 4.3.2 32e O F 和32l O A 含量的测定 ..........................................................................................4.3.3 CaO 和MgO 含量的测定 ..............................................................................................5.结果与讨论 ..................................................................................................................................................5.1 EDTA 溶液的标定 ......................................................................................................................... 5.2 2SiO 含量的计算 ........................................................................................................................... 5.332e O F 含量的计算 ..........................................................................................................................5.4 32l O A 含量的计算 ...................................................................................................................... 5.5 CaO 的含量计算 .............................................................................................................................5.6 MgO 的含量计算 ............................................................................................................................5.7 结果讨论与误差分析 ...................................................................................................................6. 结 论 ..................................................................................................................................................... 参考文献 ..........................................................................................................................................................前言水泥主要由硅酸盐组成。
低碱度硫铝酸盐水泥的成分分析与特性研究引言低碱度硫铝酸盐水泥是一种重要的建筑材料,具有很高的机械强度、抗硫酸盐侵蚀性能以及较低的碱活性。
本文将对低碱度硫铝酸盐水泥的成分及特性进行详细的分析和研究,以期提供对该种水泥的更深入了解。
一、成分分析低碱度硫铝酸盐水泥主要由硫酸铝酸盐和硫酸钙组成,其化学式为CaO·Al2O3·3SiO2·3H2O。
本研究通过对样品的化学分析及X射线衍射实验,得出了以下成分的含量及特点:1. 硫酸铝酸盐:硫酸铝酸盐是低碱度硫铝酸盐水泥中的主要成分,其含量通常在40% ~ 70%之间。
硫酸铝酸盐的主要化学成分为三钙硅酸铝石(CaO·Al2O3·3SiO2·3H2O),这种矿物质具有较高的水化活性和强度发展潜力。
2. 硫酸钙:硫酸钙作为低碱度硫铝酸盐水泥的辅助成分,常见于硫铝酸盐水泥中。
该成分主要负责水泥的硫酸盐稳定性和早期强度的形成。
硫酸钙的含量通常在10% ~ 30%之间。
3. 其他成分:低碱度硫铝酸盐水泥中还可能含有一些辅助成分,如石膘、铁和其他杂质。
这些成分的含量较低,不会对水泥的特性产生显著影响。
二、特性研究低碱度硫铝酸盐水泥具有以下几个显著的特性:1. 机械性能:低碱度硫铝酸盐水泥具有较高的力学性能,如抗压强度、抗拉强度和抗折强度。
其机械性能主要取决于硫酸铝酸盐的水化反应,该反应产生了大量的水化产物,使水泥石体获得较高的稳定性和强度。
2. 抗硫酸盐侵蚀性能:低碱度硫铝酸盐水泥具有很好的抗硫酸盐侵蚀性能。
硫酸铝酸盐能够与硫酸盐产生化学反应,形成稳定的硫铝酸盐矿物,从而延缓或防止水泥的硫酸盐侵蚀破坏。
3. 低碱活性:低碱度硫铝酸盐水泥的碱活性较低,对含有反应性骨料的混凝土材料而言,能够减少碱骨料反应引起的开裂和膨胀。
这对于提高混凝土的耐久性和使用寿命具有重要意义。
4. 早期强度发展:低碱度硫铝酸盐水泥在早期具有较快的强度发展。
硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥的复配比例 水泥世界里的“双子星” 伙计们,今天咱们来聊聊那个让建筑界都头疼的问题——怎么调配出最完美的硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥。别急,让我来给你们娓娓道来。 想象一下,你手里有两瓶颜色差不多的酒,一瓶是茅台,另一瓶是五粮液。这俩酒一碰,那香味儿啊,简直了!硫铝酸盐水泥就像是茅台,它自带高贵的气质,喝一口,感觉整个人都被提神了。而硅酸盐水泥呢,就像五粮液,虽然低调,但回味无穷,喝多了还能解渴。 说到配比,这可是个技术活。你得先知道,硫铝酸盐水泥的硬度比硅酸盐水泥高,所以得让它当“大哥”。但别以为这样就完事了,还得考虑它们的性格不同。硫铝酸盐水泥像是个急性子,喜欢热闹,硅酸盐水泥则稳如泰山,喜欢安静。所以啊,你得找个地方,让这两个性格迥异的家伙能和谐共处。 举个例子,想象一下你在开派对,茅台和五粮液都是主角,但你得根据他们的性格,安排他们在派对上的位置。硫铝酸盐水泥就是那个活泼的小伙子,他得在大家都聚精会神的时候出现,给大家一个惊喜;而硅酸盐水泥则是那个稳重的大叔,他在大家放松的时候才出来,给大家一个安心的感觉。这样,整个派对才能热热闹闹、平平安安。 说到这个,我就想起我那哥们儿小李。他以前做水泥生意,就是因为不懂得这些,结果生意做得一塌糊涂。后来他学了个乖,学会了这两兄弟的相处之道,生意不仅没受影响,还越做越大。你说这是不是说明,了解硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥的特性,对做生意来说可是大有裨益啊? 当然了,这不仅仅是生意场上的事,生活中的很多事情也都能用到这个道理。比如选伴侣,你得了解对方的性格和需求,这样才能找到那个和你“一拍即合”的人。还有做菜,不同的食材搭配在一起,能做出各种美味,这不也是这个道理嘛! 所以啊,朋友们,下次你再遇到那种让你头疼的事情,不妨想想硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥的故事。说不定,你就能豁然开朗,找到解决问题的新思路。别忘了,生活就像这水泥一样,有时候需要点调和,才能变得更美好哦!
硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥的复配比例伙计们!今天咱们来聊聊那个老话题——硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥怎么搭配,这可是个大事儿。
你知道吗,水泥就像我们的好朋友,它决定了我们的房子、桥梁能走多远,还能让我们的地面变得硬邦邦的。
想象一下,你走在坚实的地面上,每一步都踏得那么有劲儿,那种踏实感,是不是让人心潮澎湃?
说到水泥,咱们就得提提“复配”这个词。
你知道什么是复配吗?简单来说,就是咱们把两种或多种水泥混合在一起,让它们互相帮助,发挥出更大的作用。
比如说,硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥混在一起,就像是给水泥世界添上了双保险,让地面更结实,墙壁更耐久。
想象一下,你正在工地上忙碌着,突然,你发现了一个秘密武器——硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥的完美搭档。
你兴奋地叫来伙伴们,大家一起动手,把这两种水泥混合在一起。
哇,结果出来的那一刻,你简直不敢相信自己的眼睛。
你的地面不仅坚固如磐石,而且颜色还特别漂亮,就像是穿上了一件时尚的外衣。
这可不仅仅是一种材料的问题啊,这是一场关于智慧与勇气的较量。
硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥各有千秋,但当它们相遇时,就能释放出无穷的魅力。
就像两个性格迥异的人走到一起,虽然有时会有些摩擦,但最终都能成为最好的朋友。
所以啊,朋友们,别再为水泥的选择犯难了。
当你需要一块坚固的地面或者一堵耐久的墙壁时,记得找那些聪明的小伙伴们——硫铝酸盐水泥和硅酸盐水泥。
它们会像老朋友一样,帮你打造一个既安全又美丽的家园。
今天的小故事就讲到这里。
希望你们在水泥的世界里找到属于你们的那份力量和美丽。
别忘了,无论遇到什么困难,都要像这些水泥一样,勇往直前,永不放弃。
新型建筑材料2020.120引言硫铝酸盐水泥具有早强、高强、抗冻、抗渗、耐久性良好等优点[1-3],广泛应用于抢修、修补工程中[4-5]。
王培铭和范胜华[6]的研究指出,低温环境延缓了硫铝酸盐水泥的水化,早期水化程度大幅减小,而对后期强度影响不大。
徐玲琳和杨晓杰[7]研究发现,养护温度越高,硫铝酸盐水泥水化越快,片状单硫型水化硫铝酸钙的生成时间越早、生成量越高。
陈雷等[8]研究发现,不同种类缓凝剂对快硬硫铝酸盐水泥的影响不同,酒石酸、硼酸等是比较理想的缓凝剂。
王中平等[9]研究了不同养护温度下无水石膏掺量对硫铝酸盐水泥水化的影响,5℃时无水石膏掺量越高,硫铝酸盐水泥砂浆的强度越低,40℃时一定程度上促进早期强度的提高。
有研究者将一定比例的普通硅酸盐水泥与硫铝酸盐水泥复合使用,有利于强度和弹性模量的发展[10-12]。
现阶段研究集中在低温养护时的硫铝酸盐水泥和硫铝酸盐水泥-硅酸盐水泥二元体系及硫铝酸盐水泥-硅酸盐水泥-石膏三元体系的水化进程,在环境温度较高时,硫铝酸盐夏季高温时硫铝酸盐水泥-硅酸盐水泥二元体系的早期性能李超,范树景,杭法付,叶勇(浙江忠信新型建材股份有限公司杭州研发分公司,浙江杭州310052)摘要:研究了环境温度为40℃时硫铝酸盐水泥-硅酸盐水泥二元体系砂浆早期性能(凝结时间、抗压和抗折强度)的变化规律,指出了早强剂及缓凝剂对砂浆早期宏观性能的调节作用。
结果表明,当环境温度为40℃时,未掺调凝剂情况下,随着硫铝酸盐水泥掺量的增加,二元体系凝结时间大幅度缩短,小时强度快速增长,抗压强度有所提高,28d 抗折强度呈先提高后降低趋势,在掺量为15%时出现峰值。
掺入0.1%~0.3%的缓凝剂时,有效延长了二元体系的凝结时间,延长施工开放时间,但抗折及抗压强度略有损失。
复掺缓凝剂和早强剂时,凝结时间控制在合理范围内,二元体系的小时强度和28d 抗折抗压强度都有所提高。
关键词:高温环境;二元体系;早期性能中图分类号:TU528.31文献标识码:A文章编号:1001-702X (2020)12-0060-04Early performance of sulphoaluminate cement-Portland cement binary system at high temperature in summerLI Chao ,FAN Shujing ,HANG Fafu ,YE Yong(Zhejiang Zhongxin New Building Materials Co.Ltd.,Hangzhou R&D Branch ,Hangzhou 310052,China )Abstract :This paper studies the change law of the early performance (setting time ,compressive strength and flexural strength )of sulphur aluminate cement-Portland cement mortar early binary system under the environment temperature of 40℃,and points out the macro regulation effect of early strength agent and retarder on the properties of mortar at early stage.Results show that whenthe environment temperature was 40℃,under the condition without mixing coagulation agent ,with the increase of the sulfate alumi -nate cement content ,the setting time of the binary system was greatly shortened ,the hourly strength increased rapidly ,and the com -pressive strength increased.The 28d flexural strength first increased and then decreased and reached peak at 15%.When 0.1%~0.3%retarders were added ,the setting time of the binary system was effectively extended and the opening time of construction wasincreased.However ,the flexural and compressive strength were slightly lost.When the retarders and early strength agents were added at the same time ,the setting time was controlled within a reasonable range ,and both the hourly strength and 28d flexural and compressive strength of the binary system were increased.Key words :high temperature environment ,binary system ,early performance基金项目:台州市科技计划项目(XM20190193)收稿日期:2019-12-27;修订日期:2020-04-17作者简介:李超,男,1995年生,助理工程师,主要从事保温砂浆、轻质薄层砌筑砂浆、灌浆料等的研究。
硅酸盐和硫铝酸盐复合水泥性能的研究班级:材料1003班姓名:指导老师:摘要本论文从研究硫铝酸盐水泥熟料、硅酸盐水泥熟料、粉煤灰、二水石膏四种原料复合后的水泥体系的物理性能入手,运用xRD衍射和扫描电镜等方法测试复合水泥体系的水化产物,对该复合水泥体系的水化机理进行了详细的探讨,通过复合水泥矿物组成和水化产物的理论计算,初步探讨复合水泥矿物的匹配。
本文确定了性能较好的各组分的配合比。
研究表明,在硅酸盐水泥熟料中掺入10%以下硫铝酸盐水泥熟料的情况下,当石膏掺量为10%,CSA熟料含量在5%左右时,复合系统各方面的性能指标比较理想。
当硅酸盐水泥熟料中掺入少量硫铝酸盐水泥熟料后,并配以适量的石膏掺量,可以提高硅酸盐水泥的早朗强度,抗压强度平均提高5MPa,同龄期抗折强度也有所提高。
两种熟料复合后,水泥体系的凝结时间会明显缩短。
关键词:硅酸盐水泥,铝酸盐水泥,复合,性能目录第1章绪论------------------------------------------------------------------------------------- 11.1引言------------------------------------------------------------------------------------- 11.1.1硅酸盐水泥的发展概况 ---------------------------------------------------- 11.1.2硫铝酸盐水泥的发展概况 ------------------------------------------------- 31.2硅酸盐和硫铝酸盐复合水泥体系的研究现状 --------------------------------- 41.3论文选题的目的及意义 ---------------------------------------------------------- 51.3.1研究目的 ---------------------------------------------------------------------- 51.3.2论文选题的意义 ------------------------------------------------------------- 61.4研究内容 ---------------------------------------------------------------------------- 7 第2章实验内容------------------------------------------------------------------------------- 82.1实验原料------------------------------------------------------------------------------- 82.2材料化学成分------------------------------------------------------------------------- 82.3.1复合水泥的制备 ----------------------------------------------------------- 112.4水泥物理性能测定----------------------------------------------------------------- 112.4.1水泥净浆标准稠度用水量和凝结时间 -------------------------------- 112.4.2水泥砂浆抗压强度和抗折强度 ----------------------------------------- 112.5水泥微观分析----------------------------------------------------------------------- 112.5.1水泥净浆水化产物的取得 ----------------------------------------------- 112.5.2 XRD分析水泥水化产物的组成 ---------------------------------------------- 122.5.3扫描电镜(SEM)分析法观察水泥净浆水化产物的形貌------------------ 122.6试验仪器与设备-------------------------------------------------------------------- 122.6.1宏观测试用仪器设备 ----------------------------------------------------- 12 第3章分析与讨论-------------------------------------------------------------------------- 133.1组成材料对复合水泥凝结时间的影响 ---------------------------------------- 133.1.1熟料组成对复合水泥凝结时间的影响 -------------------------------------- 143.1.2石膏掺量对复合水泥凝结时间的影响 -------------------------------- 143.3 R3微观试验结果与分析 --------------------------------------------------------- 153.3.1 XRD测试结果与分析 ---------------------------------------------------- 15 第4章复合水泥水化机理进一步探讨 ------------------------------------------------- 16 结论 --------------------------------------------------------------------------------------------- 17 参考文献 --------------------------------------------------------------------------------------- 17 致谢 --------------------------------------------------------------------------------------------- 18第1章绪论1.1引言自从水泥工业性产品的实际应用以来,生产持续扩大,工艺和设备不断改进,品种和质量也有极大的发展。
硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥的应用十分广泛在硫铝酸盐早强水泥使用说明里,明文规定,硫铝酸盐水泥不得同其它品种水泥混合使用[1]。
例如,硫铝酸盐水泥同硅酸盐水泥混合使用时,将容易出现水泥快凝甚至速凝或闪凝;水泥试体膨胀,导致强度降低,甚至胀裂、溃散。
但根据试验,当这两种水泥按规定的比例均匀混合时,不仅可以用,而且,尚能获得有某些性能特色的复合水泥。
在硫铝酸盐水泥中可掺入少量硅酸盐水泥和矿渣等材料,在水泥强度不降低的条件下,可明显降低生产成本;在复合水泥中掺用适当的激发剂,可明显提高复合硫铝酸盐水泥的强度。
所以我们有必要研究粉煤灰对硅酸盐和硫铝酸盐复合水泥性能的影响。
1.1.1硅酸盐水泥的发展概况硅酸盐水泥,又称波特兰水泥(英语:Portland Cement),是由硅酸盐水泥熟料、0%-5%石灰石或粒化高炉炉渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料。
硅酸盐水泥熟料的主要成分为硅酸三钙 3CaO·SiO2,硅酸二钙 2CaO·SiO2,铝酸三钙 3CaO·Al2O3和铁铝酸四钙 4CaO·Al2O3·Fe2O3。
当与水混合时,发生复杂的物理和化学反应,为水合(hydrate)反应。
从水泥加水搅拌后,成为具有可塑性的水泥浆,到水泥浆逐渐变稠失去塑性但尚未具有强度,这一过程称为“凝结”。
随后产生明显的强度并逐渐发展成坚硬的水泥石,这一过程称为硬化(harden)。
凝结和硬化是人为划分的,实际上是一个连续的物理化学变化过程[2]。
自本世纪70年代以来,世界性的能源危机迫使主要能耗产业之一的水泥工业把降低能耗作为其主要解决的问题和发展方向。
我们知道,硅酸盐水泥的生产热耗主要为熟料燃烧所需的热量(约占73%),而烧成热耗主要用于CaC03分解。
近年来,随着科学技术的发展和水泥生产工艺与设备的进步,工业发达国家的水泥生产单位热耗较之40年前降低了50%以上,达到了3,000KJ/kg熟料以下,已接近了水泥生产热耗的理论值(约为2,000KJ/Kg熟料)。
因此,从现有的工艺与装备上再进一步降低能耗的潜力已不是很大了。
大量的科学研究证明,从研究水泥熟料矿物组成和开发新品种水泥的角度出发,进行研究开发以达到降低能耗的目的,呈现出巨大的发展潜力。
进入90年代以后,随着人类生存环境的恶化,环保问题倍受关注。
同时,人们对水泥生产提出了越来越高的要求。
可持续发展战略不但要求水泥行业降和粉尘等污染,而且更要成为能够消纳处理其它工业低甚至消除自身排放的C02排出的各类废渣和副产品的“绿色建材”[3]。
与其它行业相比,水泥工业是很少排出大量固体废弃物和副产品的行业之一。
因此,实现水泥工业绿色化与可持续发展需要进一步研究与发展的重点是如何通过降低熟料用量和改变熟料矿物组成来进一步降低C0的排放量。
纵观当2前的研究领域,国内外的研究工作者主要从以下几个方面进行了探索:第一方面是节能型熟料系统一通过改变熟料矿物组成,降低CaC0的用量以3的排放量。
开发适应于以不同工业废弃降低熟料烧成温度和能耗,同时降低CO2物和废产品作为原材料的熟料系统。
第二方面是混合材的应用技术一包含合适的熟料系统(单一的或复合的)的选择,混合材的预处理(化学激发或超细粉磨等)以及各类外加剂的开发。
第三方面是功能材料一通过采取适当的制备工艺,使材料具备早强、快凝、膨胀等一系列优异的性能。
1.1.2硫铝酸盐水泥的发展概况20世纪七、八十年代,中国相继发明的普通硫铝酸盐水泥和铁铝酸盐水泥(由于把以C3S矿物为主的铝酸盐水泥各品种称为第一系列水泥,把以CA矿物为主的铝酸盐水泥各品种称为第二系列水泥,所以在中国又把以C4A3S矿物为主的硫铝酸盐水泥各品种称为第三系列水泥),与硅酸盐水泥相比,其水泥熟料矿物的组成属于另一个物理化学系统。