Nội dung được dịch bởi AI, chỉ mang tính chất tham khảo
Ảnh hưởng của việc thêm xi măng Portland đến các tính chất ở giai đoạn sớm của xi măng sulfoaluminate dựa trên chất thải rắn
Tóm tắt
Bài báo này đã điều tra ảnh hưởng của các tỷ lệ khác nhau của việc thêm xi măng Portland (0–20%) lên thời gian đóng rắn và cường độ ở độ tuổi sớm của xi măng sulfoaluminate dựa trên chất thải rắn. Cơ chế của quá trình thủy hóa đã được phân tích bằng công nghệ nhiễu xạ tia X (XRD). Kết quả cho thấy việc thêm xi măng Portland có thể làm giảm cường độ ở giai đoạn đầu của xi măng composite, và làm ngắn thời gian đóng rắn. Khi tỷ lệ xi măng Portland đạt 20%, cường độ ở độ tuổi sớm của xi măng composite đạt mức thấp nhất và thời gian đóng rắn ngắn nhất. Phân tích XRD chứng minh rằng việc thêm xi măng Portland có thể tăng tốc quá trình thủy hóa của xi măng composite, và khi lượng xi măng Portland được thêm vào càng nhiều, quá trình thủy hóa của xi măng composite sẽ diễn ra càng nhanh hơn. Lý do chính là việc bổ sung xi măng Portland có thể làm tăng độ kiềm của xi măng composite và thúc đẩy quá trình thủy hóa của sulfoaluminate canxi khan. Nghiên cứu này cung cấp một tài liệu tham khảo quan trọng cho việc sản xuất xi măng composite dựa trên chất thải rắn.
Từ khóa
#xi măng Portland #xi măng sulfoaluminate #quá trình thủy hóa #cường độ sớm #chất thải rắnTài liệu tham khảo
Annual Report in 2018 on Pollution prevention and control of solid waste in large, medium and large cities in China, 2018. (in Chinese). The Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China.
Chen ZW, Wu SP, Li FZ, et al. Recycling of flue gas desulfurization residues in gneiss based hot mix asphalt: materials characterization and performances evaluation. Constr Build Mater. 2014;73:137–44.
Hua MJ, Wang BT, Chen LM, et al. Verification of lime and water glass stabilized FGD gypsum as road sub-base. Fuel. 2010;89(8):1813–7.
Wang JM, Bai ZK, Yang PL. Effect of byproducts of flue gas desulfurization on the soluble salts composition and chemical properties of sodic soils. PLoS One. 2013;8(8):1–14.
Wang WL, Dong Y, Ren L, et al. Experimental study on the conversion of desulfurization residues to sulphoaluminate cement. Chin J Eng Environ. 2008;6:733–7.
Wu S, Wang WL, Ren CZ, et al. Calcination of calcium sulphoaluminate cement using flue gas desulfurization gypsum as whole calcium oxide source. Constr Build Mater. 2019;228:1–9.
Ren CZ, Wang WL, Wu S, et al. Preparation of sulphoaluminate-magnesium potassium phosphate cementitious composite material under low-temperature. Constr Build Mater. 2019;202:246–53.
Wang WL, Tian W, Duan GB, et al. Research and application of preparation for sulphuraluminate based oil industrial solid waste completely as raw material. Cem Eng. 2015;6:12–5.
Ren CZ, Wang WL, Mao YP, et al. Comparative life cycle assessment of sulfoaluminate clinker production derived from industrial solid wastes and conventional raw materials. J Clean Prod. 2017;167:1314–24.
Ren CZ, Wang WL, Li GL, et al. Characteristics of solid-waste-based sulfoaluminate cementitious material being used in 3D printing and process simulation. CIESC J. 2018;69(7):3270–8.
Yao XL, Wang WL, Liu M, et al. Synergistic use of industrial solid waste mixtures to prepare ready-to-use lightweight porous concrete. J Clean Prod. 2019;211:1034–43.
Yang G, Wu T, Zhu SH, et al. Experimental study on modification of basic physical properties of sulphoaluminate cement with portland cement. Block-Brick-Tile. 2018;9:34–6.
Li HY, Ding JD, Yu X. Performance research on the multienzyme system repairing materials of portland cement and sulphoaluminate cement. Archit Technol. 2015;46(1):43–6.
Chen J, Li BX, Lu YY. Experimental study on the properties of OPC-SAC mixed cement. J Chongqing Jianzhu Univ. 2007;29(4):121–4.
Pelletier L, Winnefeld F, Lothenbach B. The ternary system Portland cement–calcium sulphoaluminate clinker–anhydrite: hydration mechanism and mortar properties. Cem Concr Compos. 2010;32(7):497–507.
Li DD. Factors influencing setting time of sulphoaluminate cement. Cem Guide New Epoch. 2002;4:36–8.
Lan MZ, Cui SP, Wang YL, et al. Study on the properties of silicate-rich cement with sulphur-aluminate cement clinker. Cement. 2004;7:12–4.
Li W, Wang GM, Jiang Y, et al. Research of physical properties and hydration mechanism of silicate-sulphoaluminate cement compound system. Mater Rev. 2014;S2:407–9.
Wan YH, Zhu JY, Zhang C, et al. Study on synergistic effect of hydration of silicate-sulphoaluminate composite cement. Sci Technol Eng. 2017;17(14):291–5.
Ding J, Wang CF. Performance of the silicate sulphoaluminate composite cement. Block-Brick-Tile. 2014;9:20–2.
