-
题名再生微粉制备地聚合物稳定碎石基层性能研究
被引量:5
- 1
-
-
作者
刘聪
卢祎苗
吴正光
王彤
孙海峰
-
机构
扬州大学建筑科学与工程学院
-
出处
《新型建筑材料》
北大核心
2020年第7期41-45,共5页
-
基金
国家自然科学基金项目(51578480)
2019年江苏省研究生科研与实践创新计划项目(XSJCX19_075,SJCX19_0889)。
-
文摘
以废弃建筑垃圾破碎再生过程中产生的再生微粉为原料制备地聚合物,得出再生微粉为原料的地聚合物配合比,对再生微粉地聚合物所制备稳定碎石基层材料适用性进行研究。结果表明:再生微粉地聚合物最佳配比为m(再生微粉)∶m(矿渣粉)=50∶50,6%NaOH、6%Na2SiO3复合激发,水固比为0.4。采用碱激发再生微粉制备地聚合物替代水泥,推荐使用30%再生骨料替代天然骨料,与水泥稳定材料相比能够有效降低基层材料的失水敏感性,提高材料的收缩性能。再生微粉地聚合物稳定碎石完全可以应用于施工,在公路改扩建工程中循环应用具有较好前景。
-
关键词
再生微粉
地聚合物
稳定再生碎石
收缩性能
水稳定性
-
Keywords
recycled micropowder
geopolymer
stabilized reclaimed macadam
shrinkage property
water stability
-
分类号
TU472
[建筑科学—结构工程]
-
-
题名基于建筑固废的低碳肥槽混凝土性能研究
被引量:1
- 2
-
-
作者
王建刚
曾波
唐飞
王海波
李昱秀
王鸣岐
-
机构
北京都市绿源环保科技有限公司固废研发中心
-
出处
《混凝土》
CAS
北大核心
2024年第4期157-161,165,共6页
-
基金
国家重点研发计划项目(2020YFC1909904)。
-
文摘
利用建筑渣土、再生微粉等固废材料制备低碳肥槽混凝土,以满足各种回填工程的需要。通过测试坍落度、扩展度、泌水率及抗压强度等指标,研究了该材料的工作性能及力学性能变化特征,并建立了基于配合比设计参数的强度预测模型。结果表明,增大水胶比,增大坍落度、扩展度及泌水率,降低强度;配合比设计时,在满足工作性能与力学性能要求前提下,宜优先降低水泥用量,且用于有开挖需求的回填工程,水泥用量不宜超过50 kg/m^(3)。此外,再生微粉可部分取代粉煤灰作为低碳肥槽混凝土的掺合料。
-
关键词
低碳
肥槽混凝土
再生微粉
建筑渣土
工作性能
力学性能
-
Keywords
low-carbon
fertilizer trough concrete
recycled micropowder
construction residue
working properties
mechanical properties
-
分类号
TU528.53
[建筑科学—建筑技术科学]
-
-
题名再生微粉泡沫混凝土的配合比设计
被引量:2
- 3
-
-
作者
谢洪阳
董建军
戴宜文
邓勇
邓明伟
-
机构
南昌航空大学土木建筑学院
江西建设职业技术学院
-
出处
《混凝土与水泥制品》
2022年第7期87-91,共5页
-
基金
江西省教育厅科学技术研究项目(GJJ205301)
南昌航空大学研究生创新专项资金项目(YC2020-095)。
-
文摘
通过正交试验研究了气泡群掺量、再生微粉掺量、水料比和羟丙基甲基纤维素醚(HPMC)掺量对再生微粉泡沫混凝土性能的影响,并结合功效系数法确定了再生微粉泡沫混凝土的最优配合比。采用SEM和XRD探究了再生微粉泡沫混凝土的微观结构。结果表明:再生微粉泡沫混凝土的抗压强度随着气泡群掺量、再生微粉掺量的增加呈下降趋势,随着水料比的增加呈先上升后下降的趋势,随着HPMC掺量的增加呈上升趋势;再生微粉泡沫混凝土的最优配合比为气泡群掺量4%、再生微粉掺量30%、水料比0.6、HPMC掺量0.07%;再生微粉泡沫混凝土抗压强度的提升主要归因于孔隙细化和HPMC减少了连通孔的产生。
-
关键词
再生微粉
正交试验
泡沫混凝土
功效系数法
配合比设计
抗压强度
微观分析
-
Keywords
recycled micropowder
Orthogonal test
Foamed concrete
Efficacy coefficient method
Mix proportion design
Compressive strength
Microscopic analysis
-
分类号
TU528.0
[建筑科学—建筑技术科学]
-
-
题名工业废渣和再生微粉协同固化淤泥的性能研究
- 4
-
-
作者
黄展魏
王安辉
张艳芳
周天宇
杨帆
陈晓君
-
机构
中建安装集团有限公司
中建安装集团南京建设有限公司
-
出处
《混凝土与水泥制品》
2023年第4期98-102,共5页
-
基金
住房和城乡建设部科学技术计划项目(2021-K-114)
江苏省建设行业科技计划项目(2021ZD53)
南京市建设行业科技计划项目(Ks2153)
-
文摘
采用再生微粉和工业废渣固化淤泥,研究了固化材料的类型(工业废渣基固化材料A、工业废渣-再生微粉基固化材料B)和掺量(5%、10%、15%、20%)、淤泥含水率(17%、45%、70%)对固化淤泥力学性能的影响,并进行了XRD和SEM分析,探讨了固化机理。结果表明:固化材料B的抗压强度比固化材料A的抗压强度低;固化材料B固化淤泥的无侧限抗压强度比固化材料A固化淤泥的无侧限抗压强度低;随着固化材料掺量的增加,固化淤泥的无侧限抗压强度增大;随着淤泥含水率的增加,固化淤泥的无侧限抗压强度降低;综合考虑经济性、绿色低碳和固化淤泥的力学性能,推荐采用固化材料B作为淤泥的固化材料。
-
关键词
工业废渣
再生微粉
淤泥
无侧限抗压强度
微观分析
-
Keywords
Industrial waste slag
recycled micropowder
Sludge
Unconfined compressive strength
Microanalysis
-
分类号
TU528.041
[建筑科学—建筑技术科学]
-
-
题名建筑垃圾再生微粉相关研究
- 5
-
-
作者
周义辉
-
机构
湖北工业大学
-
出处
《价值工程》
2020年第24期238-239,共2页
-
文摘
当前对建筑垃圾的资源化的研究主要集中在再生骨料方面,忽视了建筑垃圾微粉的价值,若长期不处理,不仅会污染环境还会威胁人的生命健康安全。本文对建筑垃圾微粉的活性及其应用提出了一些看法和建议。
-
关键词
建筑垃圾
再生微粉
活性
应用
-
Keywords
construction waste
recycled micropowder
activity
application
-
分类号
TU528.09
[建筑科学—建筑技术科学]
-
-
题名HPMC对再生微粉泡沫混凝土基本性能影响研究
- 6
-
-
作者
张景文
-
机构
青海大学土木工程学院
-
出处
《重庆建筑》
2020年第1期40-42,共3页
-
文摘
为解决制作再生微粉泡沫混凝土过程中泡沫破灭严重的问题,研究了羟丙基甲基纤维素醚(HPMC)对再生微粉泡沫混凝土性能的改善效果,分析了HPMC在不同掺量下对再生微粉泡沫混凝土性能影响的变化规律,对掺量分别为0.0、0.2%、0.4%、0.6%和0.8%(HPMC百分比为占发泡剂溶液质量的质量比)的HPMC制作的泡沫体系进行了性能测试,并对制取的再生微粉泡沫混凝土进行了力学性能试验对比研究。试验结果表明:HPMC存在最佳掺量,HPMC掺量为0.4%时效果最佳,泡沫泌水量、沉降距及发泡剂发泡倍数均有很好的改善,再生微粉泡沫混凝土浆体流动性、稳定性较好,试件3d、7d、28d的抗压强度均高于其他掺量,在此基础上增加或减少HPMC掺量,再生微粉泡沫混凝土的强度均有不同程度的下降。
-
关键词
HPMC掺量
泡沫及浆体质量
再生微粉泡沫混凝土
配合比设计
抗压强度
-
Keywords
HPMC content
foam and slurry quality
recycled micropowder foam concrete
mixture ratio design
compressive strength
-
分类号
TU528
[建筑科学—建筑技术科学]
-
-
题名激发方式对再生砖微粉活性的影响与机理研究
被引量:4
- 7
-
-
作者
元成方
陈阳
王世博
魏逸然
-
机构
郑州大学土木工程学院
河南城建土木结构工程研究中心有限公司
-
出处
《郑州大学学报(工学版)》
CAS
北大核心
2022年第6期97-103,110,共8页
-
基金
国家自然科学基金资助项目(52178258)
河南省重点研发与推广专项项目(202102310255)。
-
文摘
废弃黏土砖经破碎、球磨后形成的再生微粉具有潜在活性,通过活性激发可部分取代水泥制备混凝土,以实现废弃资源再利用。研究分析了机械激发、化学激发和高温激发3种方式对再生微粉活性的激发效果,利用SEM和XRD技术分析揭示了材料微观结构和作用机理。结果表明:采用机械激发、化学激发和高温激发对再生微粉进行活性激发后,材料的活性指数均有不同程度提高。其中,球磨45 min机械激发和800℃高温激发效果较好,活性指数最高,均达到了71%,化学激发方式下活性指数最高为65%。综合考虑激发效果、能耗、经济性与实际操作的可行性,建议选用球磨45 min作为再生砖微粉的最佳活性激发方式。
-
关键词
再生砖微粉
活性激发
微观分析
机理
活性指数
-
Keywords
recycled brick micropowder
activation excitation
microanalysis
mechanism
activity index
-
分类号
TU528.1
[建筑科学—建筑技术科学]
X798
[环境科学与工程—环境工程]
-