简介:摘要:现当今,我国经济发展十分迅速,建筑节能是建筑工业实现可持续发展的必由之路。墙体自保温是建筑节能重要的发展方向之一。现有自保温材料中,水热合成硅酸盐制品因质量轻、导热系数低、防火性能好,以及生产中采用非烧结工艺,市场潜力巨大,在2013年国家发改委、住房和城乡建设部编制的《绿色建材行业方案》中被列为“安全耐久、节能环保、便利的绿色建材”。建筑材料的吸水主要依靠毛细孔的表面张力,连通孔是水的输送渠道,吸水速度和时间平方根呈线性关系。水热合成硅酸盐材料以水化硅酸钙凝胶(CSH-Ⅰ)、1.1nm托贝莫来石为主要水化产物,根据,水化硅酸钙胶体的数量决定了材料的最大收缩值,而结晶度对水热合成硅酸盐材料的体积稳定性影响较大。对于自保温墙体,通常控制系统的体积吸水率不大于10%,已确保保温隔热性能、力学性能(因材料软化强度下降)满足建筑工程要求。根据国内外大量的研究结果,只有当初始质量含水率小于20%时,该类墙体才具有良好的抗裂性能。关于水热合成硅酸盐材料吸水特性研究,多通过使用憎水助剂调控材料的吸湿和解湿特性,涉及材料设计方面的报道较少。本文通过模型分析,揭示了连通气孔和毛细孔吸水对制品干燥收缩的影响规律,分析了材料软化系数与吸水率的关系,阐明了降低水料比的重要性和理论意义,为设计高性能水热合成硅酸盐材料提供理论依据。
简介:摘要:硼硅酸盐玻璃是一种性能优良的建筑材料,目前广泛应用于建筑节能领域。 无碱高铝硼硅酸盐玻璃因其碱度高,不含氧化硼而受到人们的关注。 目前市场上的玻璃大多为碱含量较高的碱硼酸玻璃,这类玻璃因碱度较高而具有较高的玻璃化温度和熔制温度。 但由于硼硅酸盐玻璃含有大量SiO2,会导致其化学活性过强,从而影响后续加工过程中的使用性能和产品质量。 因此在生产无碱高铝硼硅酸盐玻璃时,必须对其进行澄清处理。 本论文主要是针对无碱高铝硼硅酸盐玻璃澄清过程中产生的沉淀和气泡,研究了不同澄清剂、不同沉淀剂对其澄清效果的影响以及相应的工艺参数条件。 实验结果表明:氯化钠溶液能够有效地降低无碱高铝硼酸玻璃中碱含量,且具有良好作用效果;硫酸铝溶液具有良好效果;硫酸钠溶液、硝酸钠溶液能够使无碱高铝硼酸玻璃上出现大量气泡;硝酸钠、硝酸钾、氯化钠溶液能够在较低条件下实现有效澄清。无碱高铝硼硅酸盐玻璃生产中产生的沉淀物可以用碳酸钠(Na2CO3)法进行处理,但由于碳酸钠价格较贵,生产成本较高。
简介:摘要:水化硅酸钙是水泥最常见的水化产物,其结构和性能对水泥基材料的使用年限有着直接的关系。水化硅酸钙的结构一直以来都没有得到完全的解析,但社会进入快速发展阶段,城市人口加剧导致建筑设施的需求量逐年增加,对高性能低能耗的土木工程建材的需求量也在增加,加强对水化硅酸钙的研究对社会建设发展至关重要。本次试验中采用的原料为 P.O42.5 水泥。砂磨细之后的粒径通过孔径为0.08mm筛。石灰的有效氧化钙含量为 75%。所用石膏为脱硫石膏。试验结果证明砂质AAC的晶体和胶体含量对比粉煤灰质AAC明显更高,水化硅酸钙的晶体和胶体含量对基材的抗压强度有着直接的联系。试验采用的抗压强度模型能够证明抗压强度的计算值和实测值之间的误差不大于2%,证明抗压强度模型具有准确性。
简介:摘要:硅酸盐水泥是以石灰石、粘土、页岩和铁质原料等为主要原料烧制的熟料、辅助性胶凝材料和石膏混合而成,是国民经济建设的重要基础原材料。随着国务院办公厅的《关于坚决制止耕地“非农化”行为的通知》和《关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》的下发,“坚决防止耕地“非粮化”倾向”严重影响了粘土、页岩作为水泥原料的使用,从而造成水泥生产中硅铝质原料严重短缺。随着我国黄金提金技术的高速发展,黄金矿山的数量、规模及产量日趋增长,但矿石入选品位不断降低,造成尾矿量猛增。大量尾矿堆积对生态环境造成严重污染。尾矿在风化过程中逸出有害气体、极细尾矿砂粒受风吹作用甚至形成沙暴、汛期尾矿随雨水流入农田、河流等严重危害空气和地下水等。同时,尾矿具有粒度细、资源储量大等优点,可作为硅铝质原料代替粘土、页岩生产水泥熟料