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新型聚醚EPEG常温制备保坍型聚羧酸高性能减水剂及其性能研究 被引量:19
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作者 周普玉 王丽秀 +2 位作者 张智达 李娟 王江亮 《新型建筑材料》 北大核心 2019年第6期131-134,138,共5页
采用新型聚醯(EPEG)、丙烯酸、保坍功能小单体、L-抗坏血酸、双氧水、毓基乙酸为主要原料,于常温合成保坍型聚羧酸高性能减水剂(EBT-Ol)。通过与采用不同醚合成的保坍型聚羧酸减水剂对比结果表明,该新型聚醚(EPEG)具有活性高、合成的产... 采用新型聚醯(EPEG)、丙烯酸、保坍功能小单体、L-抗坏血酸、双氧水、毓基乙酸为主要原料,于常温合成保坍型聚羧酸高性能减水剂(EBT-Ol)。通过与采用不同醚合成的保坍型聚羧酸减水剂对比结果表明,该新型聚醚(EPEG)具有活性高、合成的产品性能好且稳定等优点。水泥净浆流动度及混凝土试验结果表明,其最佳合成工艺为:常温条件下,酸醚比2.5,酯醚比3.0,引发剂、链转移剂用量分别为单体总质量0.28%、0.45%,滴加时间1h,滴加结束后于15-35℃.保温反应0.5h。将EBT-01与通用减水型聚竣酸高性能减水剂按m(EBT-01):m(PC-01)=4:6进行复配时,混凝土2h坍落度基本无损失。 展开更多
关键词 新型聚醚(EPEG) 高活性 常温合成 高保坍
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新型聚醚EPEG常温制备聚羧酸系高性能减水剂及其性能研究 被引量:16
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作者 周普玉 《新型建筑材料》 北大核心 2019年第4期113-116,共4页
采用新型聚醚大单体(EPEG)于常温条件,在引发剂作用下,1.5h内发生自由基共聚反应,制得聚羧酸系高性能减水剂,该减水剂具有低掺量、高减水率、低坍落度损失、分子结构设计自由度大、生产工艺绿色化等优点。试验结果表明,其最佳反应工艺... 采用新型聚醚大单体(EPEG)于常温条件,在引发剂作用下,1.5h内发生自由基共聚反应,制得聚羧酸系高性能减水剂,该减水剂具有低掺量、高减水率、低坍落度损失、分子结构设计自由度大、生产工艺绿色化等优点。试验结果表明,其最佳反应工艺参数为:酸醚比4.5,引发剂和链转移剂用量均为单体总质量的0.4%,15~35℃条件下反应,滴加时间1.0h,保温时间为0.5h。 展开更多
关键词 新型聚醚 聚羧酸系高性能减水剂 低掺量 高减水率 常温合成
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早强微膨胀水泥基灌浆料的制备 被引量:11
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作者 郑建超 周普玉 +1 位作者 李光 杨顺吉 《新型建筑材料》 北大核心 2019年第12期17-20,共4页
研究了砂级配、水胶比、胶砂比、膨胀剂、减水剂、可再分散乳胶粉等各因素对水泥基灌浆料性能的影响,制得早强、高强、超大流动度的灌浆料。结果表明,胶砂比为1∶1.5,胶粉掺量2%,减水剂掺量为0.5%,膨胀剂掺量为0.1%~0.2%,水胶比为0.33时... 研究了砂级配、水胶比、胶砂比、膨胀剂、减水剂、可再分散乳胶粉等各因素对水泥基灌浆料性能的影响,制得早强、高强、超大流动度的灌浆料。结果表明,胶砂比为1∶1.5,胶粉掺量2%,减水剂掺量为0.5%,膨胀剂掺量为0.1%~0.2%,水胶比为0.33时,灌浆料的各项性能最佳,初始流动度达到380 mm,90 min流动度为340 mm,28 d抗折强度达到12.62 MPa,抗压强度大于80 MPa。 展开更多
关键词 灌浆料 砂级配 水胶比 胶砂比 膨胀剂 减水剂 胶粉
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不同温度下矿物掺合料对喷射混凝土水化行为及力学性能的影响 被引量:6
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作者 原健 王琴 +2 位作者 曾凡超 郭志翔 王宏维 《硅酸盐通报》 CAS 北大核心 2024年第2期407-417,共11页
不同温度下粉煤灰、矿粉和硅灰对喷射混凝土水化行为及力学性能的影响规律尚不明确。本文通过XRD定量分析、热重分析和SEM测试等手段表征了不同温度和龄期下三种矿物掺合料对喷射混凝土水化行为的影响,并测试了砂浆抗压强度。结果表明,... 不同温度下粉煤灰、矿粉和硅灰对喷射混凝土水化行为及力学性能的影响规律尚不明确。本文通过XRD定量分析、热重分析和SEM测试等手段表征了不同温度和龄期下三种矿物掺合料对喷射混凝土水化行为的影响,并测试了砂浆抗压强度。结果表明,不同温度下,硅灰和矿粉能提高喷射混凝土早期和后期强度,粉煤灰不利于早期强度的发展,20℃时粉煤灰体系砂浆6 h抗压强度低于基准值。6 h和1 d龄期时,温度对试块抗压强度的影响非常显著,60℃时硅灰体系砂浆6 h抗压强度高达13.39 MPa;随着龄期增长,温度对试块强度的增强作用减弱。温度升高会激发矿物掺合料的火山灰效应,生成C-S-H凝胶填充内部孔隙,提高体系砂浆试块抗压强度。同一温度、龄期下,硅灰体系水化产物中C-S-H凝胶含量多,抗压强度最高。矿粉体系水化程度最高,抗压强度较高。粉煤灰体系中AFt含量最高,但C-S-H凝胶含量少,抗压强度最低。本文对特殊环境下矿物掺合料在喷射混凝土中的应用有指导作用。 展开更多
关键词 喷射混凝土 矿物掺合料 无碱速凝剂 温度 水化
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低粘度高强混凝土聚羧酸减水剂的制备及应用研究 被引量:8
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作者 徐忠洲 范瑞波 +1 位作者 高文富 朱佳宁 《低温建筑技术》 2019年第2期17-19,共3页
以低分子量嵌段改性的聚醚多元醇(HPEG-1200)与丙烯酸(AA)进行自由基聚合反应,同时在分子结构中接枝含疏水基的甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸羟乙酯(HEA)、丙烯酸羟丙酯(HPA)调节减水剂分子的HLB值,分别合成了具有减水或缓释功能的降粘... 以低分子量嵌段改性的聚醚多元醇(HPEG-1200)与丙烯酸(AA)进行自由基聚合反应,同时在分子结构中接枝含疏水基的甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸羟乙酯(HEA)、丙烯酸羟丙酯(HPA)调节减水剂分子的HLB值,分别合成了具有减水或缓释功能的降粘聚羧酸减水剂JNPC-S、JNPC-R。利用复配技术,研究了复合降粘聚羧酸减水剂在低水胶比混凝土中的流变和力学性能。试验结果表明,复合降粘型聚羧酸减水剂可有效延长坍落度保留时间,降低高强或超高强混凝土的粘度,改善和易性,提升泵送性能。 展开更多
关键词 聚羧酸减水剂 疏水基 低粘度 高强
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早强型聚羧酸高性能减水剂的合成及应用研究 被引量:6
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作者 徐忠洲 周普玉 +2 位作者 范瑞波 王小燕 王丽秀 《新型建筑材料》 北大核心 2019年第2期57-60,共4页
以高侧链聚合度的甲基烯丙基聚氧乙烯醚(HPEG-4000)、丙烯酸(AA)、丙烯酰胺(AM)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)为聚合单体,在H_2O_2-VC氧化还原引发下,利用自由基聚合反应合成了一种早强型聚羧酸高性能减水剂。探讨了各因素对减水剂... 以高侧链聚合度的甲基烯丙基聚氧乙烯醚(HPEG-4000)、丙烯酸(AA)、丙烯酰胺(AM)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)为聚合单体,在H_2O_2-VC氧化还原引发下,利用自由基聚合反应合成了一种早强型聚羧酸高性能减水剂。探讨了各因素对减水剂分散性和早强性的影响,确定了最佳合成工艺条件。通过混凝土应用性能对比及在装配式预制构件中的应用结果表明,早强型聚羧酸减水剂ZQPC-Ⅰ具有较高的减水率和良好的工作性能,可有效促进水泥水化,大幅提高混凝土的早期强度。 展开更多
关键词 聚羧酸 酰胺基 早期强度 装配式预制构件
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缓释型聚羧酸减水剂的合成及性能研究 被引量:5
7
作者 马雪英 刘烨 《新型建筑材料》 2022年第4期15-18,共4页
以甲基烯丙基聚氧乙烯醚(HPEG)、丙烯酸(AA)、丙烯酸羟乙酯(HEA)、丙烯酰胺(AM)为主要原料,采用氧化还原引发自由基聚合,合成了一种缓释型聚羧酸减水剂(JS-L01)。通过正交试验确定其最佳工艺参数为:n(HPEG2400)∶n(AA)∶n(HEA)∶n(AM)=1... 以甲基烯丙基聚氧乙烯醚(HPEG)、丙烯酸(AA)、丙烯酸羟乙酯(HEA)、丙烯酰胺(AM)为主要原料,采用氧化还原引发自由基聚合,合成了一种缓释型聚羧酸减水剂(JS-L01)。通过正交试验确定其最佳工艺参数为:n(HPEG2400)∶n(AA)∶n(HEA)∶n(AM)=1∶1.5∶4∶0.5,母液黏度为800 mPa·s。并将其与聚羧酸减水剂复配后进行净浆和混凝土试验,结果表明,该缓释型聚羧酸减水剂能够达到3 h保坍,并具有较好的分散性。 展开更多
关键词 聚羧酸减水剂 合成 缓释 分散性
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本体聚合法合成固体聚羧酸减水剂的制备工艺与性能研究 被引量:5
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作者 张智达 王丽秀 周普玉 《新型建筑材料》 北大核心 2018年第12期69-71,81,共4页
以异戊烯醇聚氧乙烯醚和不饱和单体丙烯酸为主要原料,采用本体聚合法合成了一种固态聚羧酸减水剂。研究了引发剂用量,链转移剂用量,酸醚比及反应温度对减水剂分散性能的影响。结果表明,当反应温度为70℃,引发剂用量为单体总质量的0.5%,... 以异戊烯醇聚氧乙烯醚和不饱和单体丙烯酸为主要原料,采用本体聚合法合成了一种固态聚羧酸减水剂。研究了引发剂用量,链转移剂用量,酸醚比及反应温度对减水剂分散性能的影响。结果表明,当反应温度为70℃,引发剂用量为单体总质量的0.5%,链转移剂用量为单体总质量的0.50%,酸醚比为3.6,滴加时间为2 h时,合成的固体聚羧酸减水剂分散性和坍落度保持性最佳。 展开更多
关键词 本体聚合 固体聚羧酸减水剂 油溶性引发剂 分散性 保坍性
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纸面石膏板专用聚羧酸减水剂的合成及性能研究 被引量:5
9
作者 徐忠洲 《新型建筑材料》 2021年第7期147-150,共4页
以甲基烯丙基聚氧乙烯醚(HPEG)、丙烯酸(AA)、甲基丙烯磺酸钠(SMAS)和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)为主要原料,利用氧化还原引发自由基聚合,合成了一种纸面石膏板专用聚羧酸减水剂母液(GPCE-01)。将其与石膏激发剂、消泡剂复配后分别... 以甲基烯丙基聚氧乙烯醚(HPEG)、丙烯酸(AA)、甲基丙烯磺酸钠(SMAS)和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)为主要原料,利用氧化还原引发自由基聚合,合成了一种纸面石膏板专用聚羧酸减水剂母液(GPCE-01)。将其与石膏激发剂、消泡剂复配后分别与萘系减水剂、普通型聚羧酸减水剂进行了性能对比。试验结果表明,该纸面石膏板专用聚羧酸减水剂具有高减水、低引气、对石膏凝结影响小,且绿色环保等优点,适用于纸面石膏板工业化生产,符合石膏建材绿色化生产的发展方向。 展开更多
关键词 聚羧酸减水剂 合成 纸面石膏板 减水率 凝结时间 纸面粘结
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邻苯二酚对液体无碱速凝剂性能的影响研究
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作者 陈鹏宇 徐忠洲 +2 位作者 尚彩霞 张卓林 武帅伯 《混凝土世界》 2024年第3期49-53,共5页
以硫酸铝为主要组分的液体无碱速凝剂,其碱含量低、早期和后期强度高,掺量大,针对该无碱速凝剂的性能特点,本文从水泥净浆凝结时间、各龄期胶砂强度、长期力学性能和相容性等方面,研究了邻苯二酚对液体无碱速凝剂性能的影响。结果表明:... 以硫酸铝为主要组分的液体无碱速凝剂,其碱含量低、早期和后期强度高,掺量大,针对该无碱速凝剂的性能特点,本文从水泥净浆凝结时间、各龄期胶砂强度、长期力学性能和相容性等方面,研究了邻苯二酚对液体无碱速凝剂性能的影响。结果表明:在液体无碱速凝剂中掺入0.25%~1%的邻苯二酚,可以显著缩短硅酸盐水泥的净浆凝结时间;当邻苯二酚掺量达到1%时,硅酸盐水泥净浆凝结时间由17min20s缩短至1min30s,速凝剂最佳掺量由9%下降至6%;当邻苯二酚在液体无碱速凝剂中的掺量达到1%时,相同速凝剂掺量下的硅酸盐水泥1d胶砂强度由12.9MPa下降至5.0MPa,速凝剂最佳掺量下的硅酸盐水泥1d胶砂强度由13.8MPa下降至6.5 MPa,并且水泥浆体的28d抗压强度比和90d抗压强度保留率呈先下降后回升的趋势;邻苯二酚与试验的基准水泥、海螺水泥、三盛水泥均具有较好的相容性。 展开更多
关键词 液体无碱速凝剂 邻苯二酚 凝结时间 胶砂强度
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快凝型石膏板专用聚羧酸减水剂的合成及性能研究 被引量:3
11
作者 刘烨 马雪英 徐忠洲 《新型建筑材料》 2021年第12期47-51,共5页
以甲基烯丙基聚氧乙烯醚(HPEG)、丙烯酸(AA)、甲基丙烯酸(MAA)、甲基丙烯磺酸钠(SMAS)和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)为主要原料,利用氧化还原引发自由基聚合,通过单因素及正交试验合成了一种纸面石膏板专用聚羧酸减水剂母液(SG-L23)... 以甲基烯丙基聚氧乙烯醚(HPEG)、丙烯酸(AA)、甲基丙烯酸(MAA)、甲基丙烯磺酸钠(SMAS)和2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)为主要原料,利用氧化还原引发自由基聚合,通过单因素及正交试验合成了一种纸面石膏板专用聚羧酸减水剂母液(SG-L23),其最优工艺参数为:酸醚比为3,n(AA)∶n(MAA)=2∶7,SMAS用量为大单体质量的0.2%,AMPS用量为大单体质量的0.7%,折固掺量为石膏质量的0.4%。将其与石膏激发剂复配后分别与萘系减水剂、普通型聚羧酸减水剂进行性能对比,试验结果表明,该纸面石膏板专用聚羧酸减水剂具有高减水、对石膏凝结时间影响小且绿色环保等特点,符合石膏建材绿色化生产的发展方向,适用于纸面石膏板工业化生产。 展开更多
关键词 聚羧酸减水剂 纸面石膏板 正交试验 减水率 凝结时间
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降黏型聚羧酸系减水剂的制备与性能研究 被引量:3
12
作者 王小燕 周普玉 +3 位作者 徐忠洲 高文富 朱佳宁 张智达 《新型建筑材料》 北大核心 2019年第1期109-112,共4页
针对高强度等级混凝土在低水胶比条件下出现的黏度大、流速慢、不易泵送等问题,研发了一种降黏型聚羧酸系减水剂。讨论酸醚比、甲基丙烯酸甲酯、引发剂、链转移剂用量等对减水剂分散性能及降黏性能的影响。结果表明,在酸醚比为3.25,甲... 针对高强度等级混凝土在低水胶比条件下出现的黏度大、流速慢、不易泵送等问题,研发了一种降黏型聚羧酸系减水剂。讨论酸醚比、甲基丙烯酸甲酯、引发剂、链转移剂用量等对减水剂分散性能及降黏性能的影响。结果表明,在酸醚比为3.25,甲基丙烯酸甲酯、引发剂、链转移剂用量分别为单体质量的2.0%、0.75%、0.49%时,所合成的减水剂分散和保持性能最佳,且拌制的混凝土松软、流速快。与市售同类产品相比,合成减水剂能显著降低高强度等级混凝土的黏度。 展开更多
关键词 降黏 功能单体 聚羧酸系减水剂 合成研究
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保坍型固体聚羧酸减水剂的制备工艺及性能研究 被引量:4
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作者 周普玉 《新型建筑材料》 北大核心 2019年第3期53-56,共4页
选择OXHP-703聚醚为大单体,丙烯酸、甲基丙烯磺酸钠、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸羟乙酯为小单体,巯基丙酸为链转移剂,在过硫酸钾、抗坏血酸、偶氮二异丁腈双引发体系下采用本体聚合法合成了一种高保坍型固体减水剂GTBT-01。探讨了各因素对... 选择OXHP-703聚醚为大单体,丙烯酸、甲基丙烯磺酸钠、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸羟乙酯为小单体,巯基丙酸为链转移剂,在过硫酸钾、抗坏血酸、偶氮二异丁腈双引发体系下采用本体聚合法合成了一种高保坍型固体减水剂GTBT-01。探讨了各因素对减水剂分散性及保坍性的影响,确定了最佳合成工艺条件。试验结果表明,减水剂GTBT-01具有适宜的减水率及坍落度保持性,且对不同的水泥适应性良好。 展开更多
关键词 固体聚羧酸减水剂 本体聚合 分散性
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菜籽油基混凝土脱模剂的制备与性能评价 被引量:2
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作者 孟泽彬 张赛 +1 位作者 齐国栋 王琴 《新型建筑材料》 2022年第3期144-148,共5页
采用菜籽油为基础油,研究了乳化剂的种类组合、乳化剂用量、乳化温度和搅拌速度对菜籽油基脱模剂稳定性及脱膜性能的影响。试验结果表明,制备脱模剂的最佳工艺参数为:乳化剂组合为Span60+TW80+OP-10+SDBS;乳化剂用量为菜籽油质量的25%;... 采用菜籽油为基础油,研究了乳化剂的种类组合、乳化剂用量、乳化温度和搅拌速度对菜籽油基脱模剂稳定性及脱膜性能的影响。试验结果表明,制备脱模剂的最佳工艺参数为:乳化剂组合为Span60+TW80+OP-10+SDBS;乳化剂用量为菜籽油质量的25%;油相乳化温度为60℃、搅拌速度为800 r/min,水相乳化温度为45℃、搅拌速度为1200 r/min。性能测试结果表明,该菜籽油基脱模剂的脱膜效果佳,混凝土粘附量为4.5 g/m2,干燥成膜时间为45 min,对模具无锈蚀作用,符合JC/T 949—2005《混凝土制品用脱模剂》要求。已应用于隰吉高速项目9标段试点工程,效果良好。 展开更多
关键词 混凝土脱模剂 复合乳化剂 粘附量 稳定性
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新型聚羧酸高性能纳米籽晶早强减水复合剂的制备及性能研究 被引量:1
15
作者 王丽秀 范瑞波 +2 位作者 徐忠洲 朱佳宁 高文富 《新型建筑材料》 北大核心 2019年第12期66-68,72,共4页
研发了一种新型聚羧酸高性能纳米籽晶早强减水复合剂(NZ-01),其制备工艺简单,所得溶液状态均匀稳定无沉淀。其最佳工艺参数为:常温条件下,底料中的早强型聚羧酸减水剂(ZQPC-01)酸醚比为4,稳定剂中超长侧链梳形聚羧酸早强减水剂(ZQPC-S5... 研发了一种新型聚羧酸高性能纳米籽晶早强减水复合剂(NZ-01),其制备工艺简单,所得溶液状态均匀稳定无沉淀。其最佳工艺参数为:常温条件下,底料中的早强型聚羧酸减水剂(ZQPC-01)酸醚比为4,稳定剂中超长侧链梳形聚羧酸早强减水剂(ZQPC-S5)的酸醚比为2,分散剂聚乙二醇用量为硝酸钙质量的1.5%,滴加时间2 h,滴加完成后高速剪切5 min。混凝土应用试验结果表明,掺加NZ-01能促进生成更多的C-S-H凝胶,加快水泥水化进程,显著提高混凝土的早期强度,后期强度无倒缩,不影响混凝土的耐久性。 展开更多
关键词 纳米籽晶早强减水复合剂 合成 早期强度 稳定性
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高适应性液体低碱速凝剂的制备及性能研究 被引量:1
16
作者 徐忠洲 朱佳宁 +1 位作者 范瑞波 高文富 《新型建筑材料》 北大核心 2019年第11期27-29,41,共4页
介绍了一种液体低碱速凝剂LA-10的常温制备方法及性能特点,研究了该速凝剂与不同水泥的适应性,并与液体有碱速凝剂和液体无碱速凝剂进行了对比试验。结果表明,该液体低碱速凝剂LA-10具有稳定性好,低温下无结晶,凝结硬化快,1 d、28 d抗... 介绍了一种液体低碱速凝剂LA-10的常温制备方法及性能特点,研究了该速凝剂与不同水泥的适应性,并与液体有碱速凝剂和液体无碱速凝剂进行了对比试验。结果表明,该液体低碱速凝剂LA-10具有稳定性好,低温下无结晶,凝结硬化快,1 d、28 d抗压强度比及90 d抗压强度保留率高等优点,且在较低掺量(5%~8%)下对不同的水泥具有广泛的适应性。 展开更多
关键词 液体速凝剂 低碱 稳定性 适应性
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再生砂在泵送混凝土中的应用研究
17
作者 范瑞波 《绿色环保建材》 2019年第12期1-3,6,共4页
近年来,随着城市基本建设的高速发展,建筑用砂需求量持续上升,同时天然砂资源日益枯竭,这一现象为建筑废弃物处理再生资源化带来了发展机遇。通过生产实践证明,再生砂在混凝土中应用的技术可靠和经济合理性,同时有益于环境保护、资源的... 近年来,随着城市基本建设的高速发展,建筑用砂需求量持续上升,同时天然砂资源日益枯竭,这一现象为建筑废弃物处理再生资源化带来了发展机遇。通过生产实践证明,再生砂在混凝土中应用的技术可靠和经济合理性,同时有益于环境保护、资源的可持续发展。 展开更多
关键词 再生砂 再生混凝土 生产应用 循环再利用
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