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建筑垃圾再生微粉资源化利用的试验研究
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作者 高永涛 陈欢 +3 位作者 张银亮 杨陈 吴原森 张益 《中国资源综合利用》 2024年第6期33-38,共6页
为提高建筑垃圾再生微粉的利用率和附加值,采用碱激发、机械研磨及两种激发方法复合的方式对再生微粉进行活性激发,使用再生微粉替代部分水泥(掺量30%)制备胶砂试块,经标准养护28 d后以抗压强度检测结果评价再生微粉的活性激发效果。结... 为提高建筑垃圾再生微粉的利用率和附加值,采用碱激发、机械研磨及两种激发方法复合的方式对再生微粉进行活性激发,使用再生微粉替代部分水泥(掺量30%)制备胶砂试块,经标准养护28 d后以抗压强度检测结果评价再生微粉的活性激发效果。结果表明,Ca(OH)_(2)与Na_(2)SO_(3)·9H_(2)O以1∶1的比例混合球磨15 min,激发剂掺量为2.5%,再生微粉活性最好。养护28 d后,与全部使用普通硅酸盐水泥作为胶凝材料的对照组相比,以Ca(OH)_(2)+Na_(2)SO_(3)·9H_(2)O为激发剂,使用再生微粉取代部分水泥制备的胶砂试块抗压强度仅下降1.82%,与粉煤灰取代部分水泥(掺量30%)的对照组相比,前者抗压强度明显更高。 展开更多
关键词 建筑垃圾 再生微粉 资源化利用 抗压强度 碱激发 机械研磨
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陶粒发泡混凝土砌块制备试验研究——以废旧锂电池回收产生的固废为主要原料 被引量:1
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作者 杨陈 陈欢 +1 位作者 张银亮 何江 《中国资源综合利用》 2023年第2期10-13,22,共5页
废旧锂电池湿法回收会产生铁铝矾渣、碳酸钙渣等大宗工业固废,其处理难度大,危害大,容易污染环境。本文以铁铝矾渣、碳酸钙渣和页岩等为原料,制备轻质环保陶粒、陶粉,再以陶粒、陶粉、水泥、脱硫石膏、粉煤灰、铝粉膏等为原料,制备陶粒... 废旧锂电池湿法回收会产生铁铝矾渣、碳酸钙渣等大宗工业固废,其处理难度大,危害大,容易污染环境。本文以铁铝矾渣、碳酸钙渣和页岩等为原料,制备轻质环保陶粒、陶粉,再以陶粒、陶粉、水泥、脱硫石膏、粉煤灰、铝粉膏等为原料,制备陶粒发泡混凝土砌块,研究不同因素对陶粒发泡混凝土性能的影响。结果表明,当陶粒掺量为25%,陶粉掺量为5%,脱硫石膏掺量为5%,水泥用量为25%,粉煤灰用量为40%,铝粉膏掺量为0.26%,蒸汽养护温度为80℃,蒸汽养护时间为9 h时,制备的陶粒发泡混凝土砌块28 d抗压强度为5.1 MPa,吸水率为17%。本研究为锂电池回收行业固废资源化、高值化利用探索出一条新方法。 展开更多
关键词 废旧锂电池 固废 陶粒 陶粒发泡混凝土
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铁铝矾渣与建筑弃土制备轻质陶粒试验研究 被引量:3
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作者 杨陈 陈欢 +1 位作者 张银亮 罗春远 《新型建筑材料》 2021年第3期9-12,共4页
针对废旧锂电湿法回收行业产生大宗工业固废(铁铝矾渣)和建筑行业产生的建筑垃圾(建筑弃土)难处理、危害大、污染环境等问题,开展了以铁铝矾渣与建筑弃土为原料、碳化硅废料为发泡剂制备轻质陶粒的研究。研究讨论了原料配比和焙烧温度... 针对废旧锂电湿法回收行业产生大宗工业固废(铁铝矾渣)和建筑行业产生的建筑垃圾(建筑弃土)难处理、危害大、污染环境等问题,开展了以铁铝矾渣与建筑弃土为原料、碳化硅废料为发泡剂制备轻质陶粒的研究。研究讨论了原料配比和焙烧温度对烧成陶粒膨胀性能、吸水率、体积密度及筒压强度的影响。结果表明,当原料配比中铁铝矾渣掺量不高于15%时,可以制备出符合GB/T 17431—2010《轻集料及其试验方法》要求的密度等级为400~500级的超轻陶粒。 展开更多
关键词 铁铝矾渣 陶粒 固废 废旧锂电
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利用铁矾渣制备轻质固硫陶粒
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作者 刘明坤 孙振华 +4 位作者 李少鹏 王晨晔 李会泉 张银亮 陈欢 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第11期3696-3704,共9页
铁矾渣是锂电回收过程黄铁矾法除铁产生的废渣,高温条件下易分解产生二氧化硫。通过在铁矾渣中添加固硫剂制备固硫陶粒是实现铁矾渣合理利用的有效途径。通过计算高温环境下不同氧化物吉布斯自由能,并结合固硫剂铁矾渣混合焙烧实验,确... 铁矾渣是锂电回收过程黄铁矾法除铁产生的废渣,高温条件下易分解产生二氧化硫。通过在铁矾渣中添加固硫剂制备固硫陶粒是实现铁矾渣合理利用的有效途径。通过计算高温环境下不同氧化物吉布斯自由能,并结合固硫剂铁矾渣混合焙烧实验,确定固硫效果较优的氧化钙作为固硫陶粒的固硫剂;同时,考察固硫剂掺量对固硫陶粒的固硫效果及性能的影响。结果表明,随着固硫剂掺量增加固硫率上升,固硫陶粒的吸水率和抗压强度先增加后减少,堆积密度和表观密度先减少后增加。当Ca/S比为2.35时,固硫陶粒的固硫率达到最高48.8%,吸水率为3.89%,抗压强度为0.79 MPa,表观密度和堆积密度分别为0.72 g·cm^(-3)和0.51 g·cm^(-3)。通过XRD和TG-DSC-FTIR分析固硫机理,发现硫酸盐通过与固硫剂相互作用形成了分解温度更高的CaSO4和K2SO4。固硫陶粒的毒性浸出实验结果符合国家标准。本研究结果可为铁矾渣的高值环保利用的相关研究提供参考。 展开更多
关键词 固硫剂 固硫机理 铁矾渣 重金属固定 氧化钙
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