水泥水化物

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水泥水化物相关的耗材

  • 盛样桶/取样桶/水泥留样桶/储样桶
    规格:20*25型8公斤、20*30型10公斤、20*35型12公斤[可根据客户具体要求尺寸定做]水泥按其主要水硬性物质名称分为:(1)硅酸盐水泥,即国外通称的波特兰水泥;(2)铝酸盐水泥;(3)硫铝酸盐水泥;(4)铁铝酸盐水泥;(5)氟铝酸盐水泥;(6) 以火山灰或潜在水硬性材料及其他活性材料为主要组分的水泥。水泥按用途及性能分为:(1)通用水泥: 一般土木建筑工程通常采用的水泥。通用水泥主要是指:GB175—2007规定的六大类水泥,即硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。(2)专用水泥:专门用途的水泥。如:G级油井水泥,道路硅酸盐水泥。(3)特性水泥:某种性能比较突出的水泥。如:快硬硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、膨胀硫铝酸盐水泥。
  • 双圈矿产及水泥行业专用定量滤纸Whatman
    矿产及水泥行业专用定量滤纸由纯棉纤维制成,无污染和背景干扰,具有极好的分离性能和过滤截留能力,特别适合于金属含量及水泥行业硫含量的分析,也可用于其他行业高端定量分析。
  • 硫酸铜水化物颗粒,50g
    用途:主要是用作元素分析过程中的吸收剂或催化剂。状态:蓝色固体适用机器型号:Thermo EA1106CHNSOThermo EA1108CHNSOThermo EA1110CHNSOThermo EA1112CHNSO/FLASH2000Thermo NA1500NCS2Thermo NA2500NCSOEM Equivalent Parts:SerCon: SC0165

水泥水化物相关的仪器

  • 一 、溶解热法水泥水化热测定仪SHR-650产品简介:水泥水化热测定仪是水泥指标检测仪器,设备有自动恒温功能,自带制冷功能,无需外接恒温水浴,一体式设计,结构紧凑,操作方便。适用于中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等的任何水化龄期的水化热测定。二、溶解热法水泥水化热测定仪SHR-650技术参数:★水槽温度:20℃±0.1℃ ★真空瓶容积:约650mL冷却速度为盛满比室温高5℃的水静置30分钟后≤0.001℃/min.℃ ★酸液搅拌棒转速:500rpm ★功率:10W ★电压:AC220V ★转速:1500 rpm ★贝克曼差示温度计 ,示差范围:5~6℃ 分度值:0.01℃ ★外形尺寸:700×500×760mm★仪器净重 :80kg三、溶解热法水泥水化热测定仪SHR-650使用方法:★在试验开始时,应将试验内筒从水槽内提升至水面以上位置固定好,打开试验内筒筒盖,将真空瓶、耐酸内衬、酸液搅拌棒放入内筒,将试验筒盖盖好,并拧紧蝶形螺母,密封筒盖,再将内筒慢慢沉入水中固定。★将温度传感器插入水槽盖板上的插孔内并联接到控制仪,将其它各插件联接到控制仪相应插口。接通电源,检查接地是否可靠,打开控制仪电源开关。 ★当水槽内水温高于20.1℃时,应慢慢地向水槽内放入冰块或冷水,待温度略底于20℃时即停止,此时,系统会自动将水温升至标准规定温度,并保持恒温。 ★松开横梁上的锁紧手柄,将横梁转到使主轴与酸液搅拌棒在同一轴线上的位置,松开夹头,将搅拌棒向上提升装入夹头内,调整好酸液搅拌棒的高度位置后拧紧夹头,微调横梁转角,使酸液搅拌棒与筒盖上的孔同心,锁紧横梁上的锁紧手柄。装好贝克曼差示温度计和装料漏斗。★按试验标准规定步骤完成操作。 ★试验完成后,先逐一关闭各部动作,再关掉总电源开关。拔下电源插头,再依次取出贝克曼差示温度计、装料漏斗、酸液搅拌棒、耐酸内衬等,清洗干净后妥善保存以备后用。试验内筒盖好后放置在筒座下面位置,盖好水槽活动盖板。四、溶解热法水泥水化热测定仪SHR-650注意事项;1.禁止在水槽内没有加水的情况下接通电源,进行操作,以防意外。2.向水槽内加水前应先将试验内筒的筒盖盖好密封,并移至筒座底部的位置放好,防止加满水后再放入试验内筒时,溢流管来不及排水,大量的水从水槽上面外溢。3.从主轴夹头上装卸酸液搅拌棒时应小心操作,防止酸液搅拌棒从高处跌落至真空瓶内,损坏真空瓶。 4.贝克曼温度计插入酸液部分及软木瓶塞表面应均匀涂覆石蜡等防酸涂料,试验前应仔细检查防酸涂层是否完好。
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  • 一、直接法水泥水化热测定仪SHR-6荣计达仪器产品简介:直接法水泥水化热测定仪是水泥指标检测仪器,适用于中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥等的任何水化龄期的水化热测定。使用前务必仔细阅读说明书。并由实验人员操作,以避免操作不当引起的伤害。如需了解更多资料请于我公司客服人员联系。二、直接法水泥水化热测定仪SHR-6荣计达仪器主要特点:按照标GB/T 12959-2008水泥水化热试验方法(直接法)研发 ,用于自动记录多组热量计内水泥胶砂温度的变化,计算热量计内积蓄和散失热量的总和,从而求得水泥水化7天(28天)内的水化热。该系统全自动化,采样点密集且精度高,全面取代老式人工读数仪器,可用于水泥厂,科研部门,大专院校以及建筑工程部门。是检测“大坝水泥”“硅酸盐水泥”“矿渣硅酸盐水泥”“粉煤灰硅酸盐水泥”以及掺加外加剂等水泥水化热的A设备。程序设置自动控制水化热数据的采集、记录、曲线等并打印水化热检测报告。该系统采用高精度温度传感器采集热量计中水泥的温度变化,多组热量计被安装在一个带数控装置的恒温循环水槽中以保证外界温度的恒定,热量值的变化被多通道无纸记录仪采集并实时显示多通道温度和曲线,通过USB传输到电脑上,软件自动实时显示水化热放热曲线并计算出7天或28天内的总热量值。三、直接法水泥水化热测定仪SHR-6荣计达仪器技术参数:★可放置试样通道:16个(8组),也可按用户要求订作。★水浴容积:260升(16个样品)★水浴控温精度:20±0.01℃★水浴控温范围:0℃-60℃★系统分辨率:0.01℃★系统精度:±0.01℃★数据接口:RS485★数据采集速度:1秒-1小时(可任意设定)★控制系统:采用联想品牌电脑。★压缩机:采用法国泰康变频式压缩机,风扇为无**调速可根据环境温度的高低从而改变风机和压缩机的转速达到节能、环保的效果★制冷系统:采用丹麦丹佛斯电子膨胀阀、过滤器等配件。★循环水泵:采用德国普道西格耐低温循环水泵。★外形尺寸:120 *650* 1180mm★重量:100kg 水泥水化热测定仪操作视频水化热直接法
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  • 水泥水化程度表征-低场核磁共振分析仪  低场核磁共振技术对于水泥浆体内部不同自由程度的水分有着较高的敏感性。低场核磁共振技术以水为“探针”,可分析水分在浆体内部的弛豫信息,表征水泥浆体水化进程中微观结构,这使得利用低场核磁共振技术研究水泥水化程度成为可能。  PQ001核磁共振成像分析仪是纽迈推出的多功能核磁分析仪,可实现水泥材料的水化程度表征,还可搭配自主研发的多种硬件模块(如低温、高温模块),可实现变温条件下的模拟研究。   基本参数  磁场强度:0.5±0.03T  样品范围:Ø 25mm*H25mm;   性能特点  快速:快速、高通量、可重复性好  无损:样品无需前处理,可重复监测  低成本:仪器无需额外维护,无需化学试剂  简单:操作简单,适合非技术人员水泥浆体在不同养护制度下的横向弛豫时间分布
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水泥水化物相关的试剂

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  • 【分享】GB/T 12959-2008 水泥水化热测定方法

    GB/T 12959-2008 水泥水化热测定方法2008-01-09发布,即将于2008-08-01实施。代替GB/T 12959-1991、GB/T 2022-1980。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=92236]GB/T 12959-2008 水泥水化热测定方法[/url]

  • 水泥水化样品定量分析

    水泥水化样品定量分析的时候,是以最高峰强计数还是颗粒细度控制来尽量保证数据可靠可信。比如,纯水泥的样品在过75微米的筛之后,最高峰强才1k多,但是掺入内标样或者晶相(石英)之后,扫描图谱的最高峰强明显升高,掺量越高越明显。那这种情况下,纯水泥的样品可以进行更为精细的研磨得到更好的谱线,但是在掺入内标样的样品中,是否相应进行更为精细的研磨。

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水泥水化物相关的资讯

  • 中国建材总院在低碳水泥研究方面取得新进展
    日前,中国建筑材料科学研究总院有限公司绿色建筑材料国家重点实验室低碳水泥研究团队在《Cement and Concrete Research》发表了题为“Influence of free calcium sulfate levels on the early hydration of sulfate-rich belite sulfoaluminate clinkers: A comparative study with anhydrite and gypsum”(游离硫酸钙含量对富硫型高贝利特硫铝酸盐熟料早期水化的影响:与硬石膏和二水石膏的比较研究)的论文。富硫型高贝利特硫铝酸盐水泥(sulfate-rich BSAC)是在高贝利特硫铝酸盐水泥的矿物组成基础上,提高熟料中SO3含量,并使之以高温煅烧游离硫酸钙形式存在的一种新型水泥。高温煅烧游离硫酸钙对熟料组成、水化有重要影响。同时硬石膏和二水石膏又是调节硫铝酸盐水泥性能的重要组分。因此,研究新型熟料中高温煅烧游离硫酸钙与硬石膏/二水石膏共同作用下,富硫型高贝利特硫铝酸盐熟料的水化机理具有重要意义。为此,绿色建筑材料国家重点实验室张文生团队探讨了sulfate-rich BSAC这种新型水泥熟料中游离硫酸钙含量对熟料水化的影响,研究了石膏种类和掺量对水泥水化过程中的水化放热、水化产物的演变和水泥的物理性能的影响。研究取得的成果如下:1. 不含游离硫酸钙BSA熟料在6h内的水化速度较慢。与硬石膏相比,二水石膏能显著提高BSA熟料的早期水化速度[图1(a)]。2. 随着sulfate-rich BSAC中游离硫酸钙含量的增加,熟料中高活性c-C4A3$含量增加,熟料的早期水化速率也相应提高。此外,游离硫酸钙促进了熟料的水化和AFt的生成。游离硫酸钙含量低时,由于SO42⁻ 离子不足,导致浆体中逐渐形成AFm相,样品抗压强度降低。反之,充足的游离硫酸钙含量可确保C4A3$充分反应,从而提高早期抗压强度[图1(b、c)]。3. sulfate-rich BSAC中的游离硫酸钙溶解较快,可以使溶液中的Ca2+和SO42⁻ 离子快速饱和,从而抑制二水石膏的溶解[图2(a)]。4. 与二水石膏相比,高溶解度的硬石膏能提高溶液中Ca2+和SO42⁻ 浓度,促进C4A3$的水化。因此,硬石膏对sulfate-rich BSAC的早期性能的提高更为明显[图1(d)]。图1 硬石膏(A)/石膏(G)对熟料早期水化放热与抗压强度的影响图2 硬石膏(A)/石膏(G)对熟料水化产物的影响该成果有以下主要创新点:通过对比研究游离硫酸钙sulfate-rich BSAC与BSA熟料早期水化,以及游离硫酸钙与硬石膏/二水石膏协同作用下sulfate-rich BSAC的早期水化特征。发现,sulfate-rich BSAC较BSA水泥具有更好的小时级强度,其6h强度超过15MPa。此外,sulfate-rich BSAC中掺加硬石膏能进一步提高早期水化速度,使6h强度达到20MPa。研究阐明了硬石膏和二水石膏影响sulfate-rich BSAC早期水化的机制,为sulfate-rich BSAC熟料制备水泥时,选择石膏种类和掺量提供了理论支撑。
  • iCMR 2017邀请报告:低场核磁共振技术在水泥基材料中的应用研究
    p style="TEXT-ALIGN: center"strong第一届磁共振网络会议(iCMR 2017)邀请报告/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong低场核磁共振技术在水泥基材料中的应用研究/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="佘安明网页照片.JPG" style="HEIGHT: 293px WIDTH: 220px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/02e9f38c-b8d2-440c-8e4e-5ca06bd23a40.jpg" width="220" height="293"/ /pp style="TEXT-ALIGN: center"strong佘安明 博士/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong同济大学材料科学与工程学院/strong/pp  strong报告摘要:/strong/pp  低场核磁共振技术是一种非破损、非侵入的快速测试方法,在生物、食品、材料中有着广泛的应用。本报告着重介绍低场核磁共振技术在水泥基材料中的应用进展,包括低场核磁表征水泥水化动力学与微结构形成演变的研究。/pp strong 报告人简介:/strong/pp  佘安明,男,博士,同济大学材料科学与工程学院讲师,硕士生导师。研究方向为:土木工程材料的测试与表征;纳米改性水泥基材料的功能化设计;高性能混凝土的制备与应用基础研究。近年来作为主持人承担国家自然科学基金青年基金(NO.51108341)、中国博士后基金面上项目(NO.20110490703)、中国博士后基金特别资助(NO.2012T50437)、同济大学青年优秀人才基金、中央高校基本科研业务费专项资助等项目,作为参与人参加国家“973”计划项目、国家自然科学基金等课题多项。在低场核磁共振相关方向发表SCI/EI论文十余篇,专利和软件著作权4项。曾获中国材料研讨会青年优秀论文奖等奖励。/pp  strong报名链接:a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCMR2017/" target="_self"http://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCMR2017//a/strong/pp /p
  • 激光粒度分析仪在水泥行业的应用
    p style="text-indent: 2em "现如今水泥厂都偏向于将水泥磨细来提高水泥强度,其实水泥石强度并不一定随水泥细度的增加、组分水化活性的提高而提高。但颗粒越细,水化活性越高;最初的强度发展速率随细度增加而增长。在规范中,水泥细度通常用筛余或比表面积来衡量。实际上除了进行上述指标的控制,对于细度而言粒度分布(水泥行业称“颗粒级配”,这里统称“粒度”或“粒度分布”)也是重要因素。/pp style="text-indent: 2em "粒度分布是指组成水泥的所有颗粒中,不同粒径颗粒所占有的百分比。粒度分布的测定不仅是控制水泥颗粒细度的一种有效的方法,更重要的是它将对粉磨、分级等环节的优化提供准确的依据。水泥的粒度分布情况将极大地影响混凝土的强度。粒度分布的测量对最终产品的质量控制,以及在生产的过程中,如何使生产工艺最佳化,来提高产品的质量,同时在减少能耗,降低生产成本等方面均有极大的作用。/pp style="text-indent: 2em "大量研究表明,在原料及烧成条件确定的情况下,粒度决定水泥性能,同时物料的颗粒分布也能用来判断粉磨系统的性能。水泥颗粒只有发生水化,才对强度有贡献,而水化过程对一个单独的水泥颗粒而言又是由表及里,渐进发生的,1微米以下细颗粒由于在和水的拌和过程中就完全水化,对强度没有贡献。其含量增加,说明存在过粉磨,浪费了粉磨能量;同时显著增加了拌和的需水量,降低了浇筑性能。因此,该组分颗粒应尽可能减少。1~3微米颗粒含量高,3天强度就高,同时需水量会相应增加,浇筑性能下降。因此,该组分颗粒在3天强度能满足要求的前提下,也应尽可能低。大颗粒水化的慢,在后期才能逐渐发挥作用,特大颗粒只有表层被水化,内核只起骨架作用,对强度没有贡献。浇筑28天后的水化深度约为5.46µ m。这就意味着大于两倍水化深度(约11µ m)的颗粒,总是有一部分内核未水化。未被水化的内核在混凝土中只起骨架作用,对胶凝没有贡献。16、32和64µ m颗粒的水化率分别为97%、72%和43%,因此通常认为3~32µ m颗粒对28天强度起主要作用。32µ m以上颗粒,尤其是65µ m以上颗粒水化率较低,是对熟料的浪费,应尽可能降低。3~16µ m颗粒含量越高,熟料的作用发挥得越彻底,相同条件下混合材添加量就可以越高。32µ m以上颗粒含量过高,泌水性会增大。混合材在粒度上如果能与熟料互补,形成最佳堆积,则混合材的添加不仅不会降低水泥强度,而且还能增加强度。而传统的细度和比表面积同水泥的性能的相关性并不理想。因此,在现代水泥生产中,测定水泥的颗粒分布对水泥性能(比如强度、流动性、混合材的掺加比例等)有强烈影响。/pp style="text-indent: 2em "那么如何更好的测得水泥的粒度呢?现代比较流行的粒度测试仪器有:激光粒度仪、沉降粒度仪、电阻法颗粒计数器、显微颗粒图像分析仪以及纳米激光粒度仪等。其中用动态光散射原理的光子相关动态光散射仪的测量范围主要在亚微米和纳米级,显然不适合水泥的测量;沉降仪、电阻法计数器和图像仪的测量范围虽然主要在微米级,但它们的动态范围不够。所谓动态范围就是粒度仪器在一个量程内能测量的最大与最小粒径之比。前述三种仪器的动态范围均在20:1左右,而一个水泥样品的粒度分布范围大约在100:1左右,所以这三种仪器也难以满足水泥的粒度测试需要。激光粒度仪的动态范围可以达到1000:1以上,大于水泥的粒度分布范围;其次它在样品分散方式上还可用空气作为介质(干法分散),做到了既方便又低成本,测试速度快,测一个样品只需1min左右,而且测量的重复性好,D50的相对误差小于1%。因此激光粒度分析仪已逐渐成为水泥行业中一种日常的控制方式而得到广泛应用。/p
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