Сульфидный гипс -стабильный цемент и бетонные линии Zongshou 9787562948261 Университет Технологии Университета Университета Университета Технологии Университета Университета Университета

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

Основная информация
Название книги: Пертион-фосфогипсовый шлаковый цемент и бетон
Цена: 80,00 Юань
Автор: Линь Цзуншоу
Пресса: Университет Технологического университета Университета Университета
Дата публикации: 2015-03-01
ISBN: 9787562948261
Количество слов: 456 тысяч слов
Номер страницы: 282 страницы
Издание: 1
Переплет: мягкая обложка
Открыто: 16

Оглавление
1. Введение
1.1 Определение пертионового гипсошлакового цемента и бетона
1.2 История исследований и разработок
1.3 Обзор применения фосфогипса
1.3.1 Фосфогипс в качестве замедлителя схватывания цемента
1.3.2 Производство фосфогипса сернокислотного цемента совместного производства
1.3.3 Приготовление строительного гипса из фосфогипса
1.3.4 Приготовление вяжущих материалов из фосфогипса
1.3.5 Существующие проблемы
1.4 Цель и значение исследований и разработок
2 сырья
2.1 Фосфогипс
2.2 Шлаковый порошок
2.3 Портландцементный клинкер
2.4 Стальной шлак
2.5 Водоредуцирующий агент
2.6 Мелкий заполнитель
2.7 Крупный заполнитель
3 Состав и приготовление пертионового гипсошлакового цемента
3.1 Конструкция основных компонентов
3.2 Влияние дозировки щелочного активатора
3.2.1 Влияние дозировки клинкера
3.2.2 Влияние дозировки извести
3.2.3 Влияние содержания шлака в стали
3.3 Влияние дозировки других компонентов
3.3.1 Влияние содержания шлака
3.3.2 Влияние содержания известняка
3.3.3 Влияние содержания фосфогипса
3.3.4 Влияние примесей
3.4 Влияние тонкости помола
3.4.1 Влияние удельной поверхности шлака
3.4.2 Влияние удельной поверхности известняка
3.4.3 Влияние удельной поверхности фосфогипса
3.4.4 Влияние удельной поверхности стального шлака
3.4.5 Влияние удельной поверхности клинкера
3.5 Влияние качества фосфогипса
3.6 Использование восстановителя воды
3.6.1 Совместимость пертионового гипсошлакового цемента и добавок
3.6.2 Влияние водоредуцирующего агента на время схватывания пертионового гипсошлакового цемента
3.6.3 Влияние водовосстановителя на прочность пертионового гипсошлакового цемента
3.7 Модификация фосфогипса
3.7.1 Стальной шлак, модифицированный фосфогипсом
3.7.2 Шлам фосфогипса, модифицированный стальным шлаком
3.7.3 Шлак, сталь, шлак, композит, модифицированный фосфогипсовой суспензией
3.7.4 Шлакопортландцемент, модифицированный фосфогипсовым раствором
3.7.5 Промытый водой модифицированный фосфогипс
3.8 Технологическая схема производства пертионового гипсошлакового цемента и изделий из него
4Гидратация и твердение пертионатного гипсошлакового цемента
4.1 Продукты гидратации и процесс гидратации пертионатно-гипсошлакового цемента
4.1.1 Рентгеновский и СЭМ-анализ продуктов гидратации
4.1.2 Значение pH затвердевшего цементного теста
4.1.3 Растворение SO3 пертионатного гипсошлакоцементного камня
4.1.4 Процесс гидратации пертионатно-гипсошлакового цемента
4.2 Факторы, влияющие на гидратацию пертионатно-гипсошлакового цемента
4.2.1 Влияние содержания стального шлака на гидратацию пертионатно-гипсошлакового цемента
4.2.2 Влияние содержания стального шлака на значение pH порового раствора
4.2.3 Влияние удельной поверхности стального шлака на процесс гидратации
4.2.4 Влияние содержания клинкера на гидратацию пертионатно-гипсошлакового цемента
4.2.5 Влияние удельной поверхности клинкера на гидратацию пертионатно-гипсошлакового цемента
4.2.6 Влияние модификации фосфогипса на гидратацию пертионатно-гипсошлакового цемента
4.2.7 Влияние добавок на гидратацию пертионатно-гипсошлакового цемента
4.2.8 Связь между образованием эттрингита и свойствами цемента
4.3 Структура затвердевшего раствора пертионатно-гипсошлакового цемента
5Эффективные характеристики пертионового гипсошлакового цемента
5.1 Долгосрочная прочность
5.1.1 Долговременная прочность стального шлакостимулированного пертионатно-гипсошлакового цемента
5.1.2 Длительная прочность клинкер-стимулированного пертионатно-гипсошлакового цемента
5.2 Стабильность объема
5.2.1 Стабильность объема пертионатного гипсошлакового цемента при отверждении в воде
5.2.2 Стабильность объема пертионатного гипсошлакового цемента при воздушном твердении
5.2.3 Устойчивость пертионатно-гипсошлакового цемента при погружении в воду
5.3 Водонепроницаемость
5.4 Сульфатостойкость
5.5 Морозостойкость
5.6 Устойчивость к высоким температурам
5.7 Совместимость с портландцементом
5.7.1 Общее обслуживание двух типов цемента
5.7.2 Композиционная формовка из двух видов цемента
5.8 Эффективность борьбы с карбонизацией
5.8.1 Глубина карбонизации
5.8.2 Влияние карбонизации на прочность
5.8.3 Изменение объема после карбонизации
5.8.4 Микроструктура после карбонизации
5.8.5 Меры по повышению устойчивости к карбонизации
5.9 Антикоррозийные характеристики стальных прутков
6Тионитгипсшлакоцементный бетон
6.1 Расчет пропорций смеси пертионового гипсошлакоцементного бетона
6.1.1 Основные особенности расчета пертионового гипсошлакоцементного бетона
6.1.2 Метод расчета соотношения смеси пертионового гипсошлакоцементного бетона
6.1.3 Требования к качеству сырья пертионового гипсошлакоцементного бетона
6.1.4C30 Расчет и оптимизация пропорций бетонной смеси
6.1.5C40 Расчет и оптимизация пропорций бетонной смеси
6.1.6 Влияние различных параметров соотношения смеси на прочность бетона
6.1.7 Оптимальное соотношение бетона C40
6.1.8 Расчет пропорций смеси сухого твердого бетона
6.1.9 Расчет пропорций смеси самоуплотняющегося бетона
6.2 Характеристики пертионового гипсошлакоцементного бетона
6.2.1 Механические свойства пертионового гипсошлакоцементного бетона
6.2.2 Противопроницаемость пертионатно-гипсошлакоцементного бетона
6.2.3 Объемная стабильность пертионового гипсошлакоцементного бетона
6.2.4 Устойчивость к карбонизации пертионового гипсошлакоцементного бетона
6.2.5 Водостойкость пертионового гипсошлакоцементного бетона
6.3 Микроструктура пертионового гипсошлакоцементного бетона
6.3.1 Распределение химических компонентов продуктов гидратации в бетоне
6.3.2 Распределение минеральных фаз продуктов гидратации в бетоне
6.3.3 Переходная зона бетона
6.3.4 Пористая структура и распределение пор бетона
7Контроль качества и технические требования
7.1 Контроль качества
7.1.1 Контроль качества поступающего сырья
7.1.2 Контроль качества модифицированного фосфогипсового раствора
7.1.3 Контроль качества пертионового гипсошлакоцементного бетона
7.1.4 Техническое обслуживание пертионовых гипсошлакоцементных изделий
7.2 Технические требования к пертионовому гипсошлакоцементному бетону
7.2.1 Метод испытаний
7.2.2 Требования к производительности
7.2.3 Технические требования
7.2.4 Использование пертионового гипсошлакоцементного бетона
8. Производство пертионового гипсошлакоцементного бетона и изделий.
8.1Основное технологическое оборудование
8.1.1 Ротационная сушилка
8.1.2 Система измельчения
8.1.3 Бетономешалка
8.1.4 Оборудование для формования изделий
8.2 Срок хранения материала
8.3 Краткое описание технологического процесса
8.3.1 Описание технологического решения
8.3.2 Выбор оборудования и хранение материалов
8.3.3 Краткое описание схемы производственного процесса
8.3.4 Производственный процесс и параметры
8.3.5 Анализ экономической выгоды демонстрационных продуктов
9 Перспективы применения пертионового гипсошлакового цемента
9.1 Связующее для хвостов шахт
9.1.1 Цементация пиритных хвостов
9.1.2 Цементирование хвостов медных рудников
9.2 Цементные изделия
9.2.1 Бордюры
9.2.2 Камень для защиты откосов
9.2.3 Тротуарный кирпич
9.2.4 Кирпичи из бетонных блоков
9.3 Дорожные работы
9.4 Гидравлический бетон
9,5 стальные трубы бетонные
9.6 Бетон с каменной насыпью из твердых отходов
Приложение

Краткое содержание
Массовое накопление фосфогипса в моей стране оказало огромное давление на устойчивое развитие компаний, производящих фосфорную химию, а также нанесло серьезный ущерб окружающей экологической среде. Необходимо срочно ускорить использование ресурсов фосфогипса. В рамках Национальной программы исследований и разработок в области высоких технологий (Программа 863) (номер проекта: 2012AA06A112) эта исследовательская группа успешно разработала новый тип гидравлического вяжущего материала с высокой прочностью, используя фосфогипс в качестве основного сырья и смешивая его с другими остатками промышленных отходов, такими как шлак и стальной шлак или небольшое количество портландцементного клинкера.—&- Пертионовый гипсошлаковый цемент. На этой основе были дополнительно изучены механизм гидратационного твердения, его различные свойства и долговечность.Одновременно был проведен комплексный анализ и изучение пертионатно-гипсошлакоцементных бетонов и изделий и перспектив их применения. Использование персерофосфогипсового шлакового цемента в качестве строительного материала вместо портландцемента общего назначения не только потребляет большое количество фосфогипса, но также соответствует направлению экономического развития по энергосбережению, сокращению выбросов и сокращению потребления, предложенному страной.Рациональное использование ресурсов имеет большое значение для устойчивого развития фосфатной химической промышленности и промышленности строительных материалов в моей стране.В этой книге систематически объясняются состав и приготовление пертионового гипсошлакового цемента и бетона, механизм гидратационного твердения цемента и бетона, характеристики и долговечность цемента и бетона, производственный процесс и основное оборудование, контроль качества производственного процесса и технические стандарты.В нем также более подробно описаны перспективы применения этой новой разновидности цемента, отражающие новые достижения последних лет в эффективном использовании ресурсов, энергосбережении и уменьшении выбросов, а также в разработке новых сортов цемента с низким содержанием углерода. Эту книгу можно использовать в качестве учебного справочника по специальностям неорганического, неметаллического материаловедения и техники, а также силикатного материаловедения и инженерных специальностей в колледжах и университетах.Он также может быть использован в качестве справочника для профильного инженерно-технического персонала, занятого в производстве цемента и продукции, научных исследованиях, проектировании и фосфорно-химических предприятиях.
