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      粉煤灰在不同品種水泥的非常大允許摻量氫氧化鈣主要由熟料中的CS等礦物水化生成,在水泥中摻入粉煤灰,一方面使膠凝材料中熟料含量相應減少,另一方面粉煤灰水化反應要消耗氫氧化鈣,隨著(zhù)粉煤灰摻量增大,膠凝。

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      粉煤灰水泥石碳化反應機理的研究-《哈爾濱建筑大學(xué)學(xué)報》年。本文應用SEM、EDXA和MIP等手段對碳化前后水尼石結構進(jìn)行了對比分析。揭示了水泥石碳化后大孔增加原理,并通過(guò)碳化收縮裂縫分析說(shuō)明了粉煤灰水泥石抗碳化性能劣化的。

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      水泥-粉煤灰漿體的水化反應進(jìn)程-百度文庫粉煤灰漿體中水泥反應程度與有效水灰比間的定量關(guān)系,推導出水泥和粉煤灰反應程度與膠空比之間的計算公式,并通過(guò)研究膠空比與漿體抗壓強度關(guān)系曲線(xiàn)和比較膠空比與。

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      粉煤灰在不同品種水泥的非常大允許摻量氫氧化鈣主要由熟料中的CS等礦物水化生成,在水泥中摻入粉煤灰,一方面使膠凝材料中熟料含量相應減少,另一方面粉煤灰水化反應要消耗氫氧化鈣,隨著(zhù)粉煤灰摻量增大,膠凝。

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      粉煤灰及鋰鹽對水泥砂漿堿集料反應復合抑制效果的探討--《粉煤灰。摘要:通過(guò)砂漿棒快速法考察摻入粉煤灰和鋰鹽對砂漿棒膨脹率的影響,研究向水泥砂漿中同時(shí)添加粉煤灰和鋰鹽對堿集料反應(AAR)的抑制效果。結果表明,適量摻入粉煤灰。

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      淺談粉煤灰水泥的應用和前景由于粉煤灰的微集料反應,粉煤灰的微細顆粒填充到水泥顆粒之間,使混凝土形成微觀(guān)層次的自緊密體系,改善了混凝土的微觀(guān)結構,增強了混凝土的密實(shí)性。由于粉煤灰水泥中的。

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      粉煤灰-水泥-石灰體系加入水后,首先是石灰與水反應生成Ca(OH)。。a粉煤灰-水泥-石灰體系加入水后,首先是石灰與水反應生成Ca(OH)。Afterthepulverizedcoalash-cement-limesystemjoinsthewater,firstisthelimeandthewaterresponde。

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      粉煤灰在水泥漿體中的反應程度與其粒徑體積分布的關(guān)系--《中國。鄭克仁,孫偉,賈艷濤,郭麗萍;水泥-礦渣-粉煤灰體系中礦渣和粉煤灰反應程度測定方法[J];東南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版);年期陳益民,張洪濤,林震;三峽大壩粉煤灰的水化反。

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      復合漿體中粉煤灰和水泥水化反應程度的測定--《福建工程學(xué)院學(xué)報。董剛;陳益民;張洪滔;文俊強;唐潤榮;吳春麗;李長(cháng)成;;水泥-粉煤灰體系中粉煤灰摻量對粉煤灰反應程度的影響[A];第十屆全國水泥和混凝土化學(xué)及應用技術(shù)會(huì )議論文摘要集[C];。

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      水泥-粉煤灰漿體的水化反應進(jìn)程--《東南大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)》。粉煤灰摻量下水泥和粉煤灰反應程度、非蒸發(fā)水數量、水化產(chǎn)物數量、孔結構和漿體力學(xué)性能.根據實(shí)驗結果,建立了水泥粉煤灰漿體中水泥反應程度與有效水灰比間的定量關(guān)系。

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      粉煤灰水泥后期強度發(fā)展快的主要原因是()水化反應生成物越來(lái)越。建筑材料期末考試試題:粉煤灰水泥后期強度發(fā)展快的主要原因是()水化反應生成物越來(lái)越多的結果。A、活性SiO和AlO與CS;B、活性SiO和AlO與Ca(OH);C、二次。

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      粉煤灰和礦渣在水泥漿體中的反應程度測試方法--《硅酸鹽通報》。摘要:確定粉煤灰和礦渣在水泥漿體中的反應程度,對于研究復合水泥漿體中的反應動(dòng)力學(xué)、評價(jià)粉煤灰和礦渣的反應活性及其對于漿體結構形成的貢獻,評估水泥漿體的穩定。

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      復合漿體中粉煤灰和水泥水化反應程度的測定-《福建工程學(xué)院學(xué)報。采用鹽酸選擇溶解法測定粉煤灰的水化程度,再結合水化熱法計算復合漿體中水泥的水化程度。試樣結果表明,在水化早期粉煤灰僅作為惰性材料填充于復合漿體的孔隙中。隨著(zhù)。

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      水泥-粉煤灰漿體的水化反應進(jìn)程-百度文庫粉煤灰漿體中水泥反應程度與有效水灰比間的定量關(guān)系,推導出水泥和粉煤灰反應程度與膠空比之間的計算公式,并通過(guò)研究膠空比與漿體抗壓強度關(guān)系曲線(xiàn)和比較膠空比與。

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