本书是由我和郑克仁博士根据由我主写的英文版原著,在保留原意但又根据中文表达的习惯方式编译而成的。南京工业大学的著名水泥化学家杨南如教授对全书进行了细心的审校。书中的地名和机构名已译成中文,但所有的英文人名均没译成中文。

感谢下列人员在本书编译过程中提供的帮助:中南大学的何富强、元强、邹庆炎,湖南大学的黄宏及加拿大的吴延中。另外,也感谢化学工业出版社对本书出版的支持。

史才军湖南大学教授

2008年4月28日

碱-激发水泥和混凝土造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
金刚砂透水混凝土 水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

洪发

t 3% 深圳市洪发建筑工程有限公司
混凝土U型截 混凝土槽规格:300×250×60麻灰色c30 查看价格 查看价格

子光建材

3% 广州市子光建材有限公司
金刚砂透水混凝土 水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

禹智环保

t 3% 禹智环保科技(深圳)有限公司
金刚砂透水混凝土 水混凝土材料:微晶孔隙;1立方=1.8吨 查看价格 查看价格

蛇口建安

t 3% 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司
混凝土 C25/汽车泵 查看价格 查看价格

m3 3% 漳州路桥翔通建材有限公司
混凝土 C15/汽车泵 查看价格 查看价格

m3 3% 漳州路桥翔通建材有限公司
混凝土 C20/汽车泵 查看价格 查看价格

m3 3% 漳州路桥翔通建材有限公司
混凝土 C45/汽车泵 查看价格 查看价格

m3 3% 漳州路桥翔通建材有限公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
水下混凝土 C25 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年9月信息价
水下混凝土 C30 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年9月信息价
水下混凝土 C35 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年9月信息价
水下混凝土 C20 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年7月信息价
水下混凝土 C30 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年6月信息价
水下混凝土 C25 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年5月信息价
水下混凝土 C40 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年5月信息价
水下混凝土 C45 泵送混凝土每m3增加6元,防水混凝土每m3增加6元。 查看价格 查看价格

广州市从化市2022年5月信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
水泥混凝土 C30普通混凝土|4000.0m³ 2 查看价格 深圳市宝金华混凝土有限公司    2017-07-20
水泥混凝土 C20普通混凝土|1000.0m³ 2 查看价格 深圳市宝金华混凝土有限公司    2017-07-20
水泥混凝土 C20透水混凝土|1000.0m³ 2 查看价格 深圳市联欧科技发展有限公司    2017-07-20
水泥混凝土 C30水下混凝土|4000.0m³ 2 查看价格 深圳福盈混凝土有限公司    2017-07-20
环氧型酯水泥混凝土 环氧型酯水泥混凝土|8.4m³ 3 查看价格 佛山市高标好混凝土有限公司 广西  南宁市 2019-09-18
碱水泥 P.Ⅱ 52.5低碱水泥|30000t 1 查看价格 安徽伟业建材有限公司 安徽  滁州市 2017-04-27
水泥混凝土 20cm厚|1m³ 1 查看价格 广州天源混凝土有限公司 广东  湛江市 2013-03-13
水泥混凝土预制品 200×200(mm)的混凝土梁|14块 1 查看价格 广西  南宁市 2013-04-11

本书可以用作土木工程材料高级课程的教科书或学生、工程设计人员和研发科技人员的参考书。

《碱-激发水泥和混凝土》

市场价:¥58元

作 者:[加]史才军[乌克兰]巴维尔·克利文科[美]黛拉·罗伊 出版社:化学工业出版社

上市日期:2008年9月

开 本:16开

页 数:344页

ISBN编号:978-7-122-03125-9

碱-激发水泥和混凝土前言常见问题

  • 请问水泥和混凝土一样吗

    水泥和混凝土不是一回事。混凝土是以水泥为混合胶凝材料的混合物。是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加剂和掺合料)按一定比例配合,经搅拌而得的水泥混凝土,也称普通混凝土,它广泛应用于土木工程...

  • 水泥和混凝土的区别

    水泥:cement,一种粘结材料,通常成分为硅酸盐,水化后凝结为硬质,但硬度较低,易磨损。混凝土:concrete,一种成型材料,通常成分为水泥与砂石混合,加水后能凝结成硬块,硬度高,耐久性好。

  • 水泥和混凝土的关系

    三大材就是只原始材料 而且用量很大的 就是水泥 钢材 木材 混凝土只是有水泥 石子 砂组合而成的配比材料 不是独立的单独材料

第1章 导言

1.1 碱-激发水泥和混凝土的发展史

1.2 应用及规范

1.3 碱-激发水泥和混凝土的展望

1.4 本书的结构

第2章 碱激发剂

2.1 引言

2.3 碳酸钠

2.4 硅酸钠

2.5 硫酸钠

2.6 小结

第3章 胶凝组分

3.1 引言

3.2 高炉矿渣

3.3 粒化磷渣

3.4 钢渣

3.5 火山灰

3.6 小结

第4章 碱-激发矿渣水泥的水化与微观结构

4.1 引言

4.2 水化热

4.3 碱-激发矿渣水泥中矿渣的反应程度

4.4 非蒸发水量

4.5 硅酸盐的聚合

4.6 水化动力学

4.7 水化产物

4.8 微观结构的形成

4.9 孔溶液化学组成

4.10 碱-激发矿渣水泥浆体中的CS?

4.11 激发剂的选择性

4.12 碱-激发矿渣水泥浆体中碱的存在状态

4.13 小结

第5章 碱-激发矿渣水泥净浆和砂浆的特性

5.1 简介

5.2 工作性

5.3 凝结时间

5.4 强度

5.5 收缩

5.6 孔隙

5.7 孔隙率和强度之间的关系

5.8 碱-激发矿渣水泥砂浆的孔隙率和抗压强度之间的相互关系

5.9 小结

第6章 碱-激发矿渣水泥混凝土的性能

6.1 引言

6.2 新拌碱-激发矿渣水泥混凝土的工作性

6.3 引气剂

6.4 强度

6.5 应力变关系和弹性模量

6.6 碱-激发矿渣水泥混凝土的断裂

6.7 界面

6.8 收缩

6.9 开裂趋势

6.10 徐变

第7章 碱-激发水泥和混凝土的耐久性

7.1 引言

7.2 水渗透性和氯离子扩散性

7.2.1 水渗透性

7.2.2 氯离子的迁移和结合

7.3 抗冻性

7.4 抗酸侵蚀

7.5 抗氯盐侵蚀

7.6 抗碱侵蚀

7.7 抗硫酸盐侵蚀

7.8 抗液体有机物的侵蚀性能

7.9 碱骨料反应

7.10 碳化

7.11 钢筋锈蚀

7.12 防火性

7.13 抗磨性

7.14 抗干湿循环性

7.15 小结

第8章 碱-激发矿渣水泥混凝土的配合比设计

8.1 简介

8.2 经验配合比设计法

8.3 实验配合比设计法

8.4 总结

第9章 碱-激发掺混合材的硅酸盐水泥

9.1 引言

9.2 矿渣硅酸盐水泥

9.2.1 概述

9.2.2 水泥浆的流变性

9.2.3 凝结时间

9.2.4 强度发展

9.2.5 硅氧四面体阴离子的分布

9.3 磷渣硅酸盐水泥

9.3.1 概述

9.3.2 凝结时间

9.3.3 强度发展

9.3.4 水化动力学

9.3.5 水化产物与微观结构

9.4 硅粉硅酸盐水泥

9.5 钢渣矿渣硅酸盐水泥

9.5.1 概述

9.5.2 凝结时间

9.5.3 强度发展

9.6 钢渣-粉煤灰硅酸盐水泥

9.7 粉煤灰硅酸盐水泥

9.8 多组分复合水泥

9.9 总结

第10章 碱-激发石灰-火山灰水泥

10.1 引言

10.2 石灰-天然火山灰水泥的激发

10.2.1 激发剂种类和掺量对石灰-天然火山灰水泥的影响

10.2.2 石灰-火山灰水泥在不同温度下的激发

10.2.3 Na SO4对石灰-火山灰水泥火山灰反应的影响

10.2.4 天然火山灰的细度对石灰-火山灰水泥强度的影响

10.2.5 显微结构

10.2.6 Na SO4存在时的火山灰反应机理

10.3 石灰-粉煤灰水泥

10.3.1 简介

10.3.2 凝结时间

10.3.3 抗压强度

10.3.4 激发剂对火山灰反应速率以及显微结构的影响

10.3.5 石灰-粉煤灰水泥的激发机理

10.4 石灰-偏高岭土水泥

10.4.1 简介

10.4.2 水化热

10.4.3 凝结时间

10.4.4 强度发展

10.4.5 水化产物和显微结构

10.4.6 激发机理

10.5 石灰-高炉矿渣水泥

10.5.1 概述

10.5.2 强度发展

10.5.3 Ca(OH) 的反应率

10.5.4 硬化石灰-矿渣浆体的水化产物和显微结构

10.5.5 石灰-矿渣水泥的激发机理

10.6 总结

第11章 其他种类的碱-激发水泥

11.1 简介

11.2 碱-激发偏高岭土或碱-激发粉煤灰水泥

11.2.1 引言

11.2.2 碱-激发偏高岭土或碱-激发粉煤灰水泥的水化

11.2.3 微观结构的发展和水化产物

11.2.4 碱-激发偏高岭土或碱-激发粉煤灰水泥的强度

11.2.5 耐久性

11.3 碱-激发高炉矿渣?粉煤灰水泥

11.3.1 引言

11.3.2 水化热

11.3.3 凝结时间

11.3.4 强度发展

11.4 碱-激发高炉矿渣-钢渣系统

11.5 碱-激发高炉矿渣-钢包渣水泥

11.6 碱-高炉矿渣-MgO系统

11.7 小结

第12章 应用实例

12.1 引言

12.2 碱-激发钢渣硅酸盐水泥混凝土在中国的应用

12.2.1 办公和零售大楼

12.2.2 车间厂房的预浇混凝土梁和柱

12.2.3 混凝土灌溉渠

12.3 碱-激发矿渣结构混凝土

12.3.1 俄罗斯利佩茨克(Lipetsk)城市的高层居民住宅

12.3.2 波兰克拉科夫(Kraków)市的仓库

12.3.3 俄罗斯楚道伏(Tchudovo)火车站预应力混凝土铁路轨枕

12.4 乌克兰马里乌波尔市的建筑砌块

12.5 混凝土路面

12.5.1 俄罗斯马格尼托哥尔斯克(Magnitogorsk)市通向马格尼特娜娅(Magnitnaya)山采石场的重载路

12.5.2 黛诺珀(Ternopol)市黛诺珀建筑工业联合企业建的路面和蓄水池

12.6 乌克兰敖德萨(Odessa)市的五号排水渠

12.7 乌克兰扎波罗什州(Zaporozhye)奥良克(Orlyanka)村的饲料池

12.8 压蒸加气混凝土

12.9 耐火混凝土

12.10 油井水泥

12.11 有毒害、放射性及混合废物的固化

12.11.1 引言

12.11.2 用碱-激发矿渣水泥固化有毒害废弃物

12.11.3 用碱-激发偏高岭土或粉煤灰水泥固化有毒害废弃物

12.11.4 放射性废物的固化

12.11.5 废物在水热条件下的固化

12.1 小结

第13章 碱-激发矿渣水泥、混凝土及其制品的标准和规范

13.1 简介

13.2 碱-激发矿渣水泥各组分的规范

13.2.1 矿渣

13.2.2 碱激发剂

13.3 碱-激发矿渣水泥的标准

13.4 碱-激发矿渣水泥混凝土

13.5 用碱-激发矿渣水泥混凝土生产的结构及构件

13.6 生产和使用碱-激发矿渣水泥、混凝土和结构的建议

13.6.1 新拌碱-激发矿渣水泥混凝土拌和物的生产

13.6.2 浇筑

13.6.3 养护

13.7 碱-激发矿渣水泥和混凝土在特殊工程中的应用

13.8 小结

参考文献

碱-激发水泥和混凝土前言文献

用于水泥和混凝土中的钢渣粉 用于水泥和混凝土中的钢渣粉

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页数: 7页

评分: 4.8

标准审议文件之二 《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》 国家标准制订说明 《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》 国家标准编制组 二 0 0五年九月 1 《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》 国家标准制定说明 前言 钢渣是炼钢过程产生的以硅酸二钙、硅酸三钙为主要成分的熔融物,经冷却后所得 到的产品。因含有水硬胶凝性硅酸二钙和硅酸三钙被视为过烧硅酸盐水泥熟料。 钢渣作钢渣矿渣水泥在我国已有 30年的历史。1992年国家发布了 GB13590-92《钢 渣矿渣水泥》国家标准。历年来我国约生产了七千万吨钢渣矿渣水泥,用于工业与民用 建筑、机场跑道、道路、水利等工程建设中。 1974年十七冶金建设公司建设的六层科技大楼,其基础、梁、板、柱、墙体全部采 用钢渣矿渣水泥,滑模工艺施工。至今已有使用三十年,强度不断增长由原设计 C20混 凝土,十年后强度为 100MPa,表面良好。 上海市格致中学教室、上海市杨思水泥厂的

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碱激发矿渣水泥混凝土的试验研究 碱激发矿渣水泥混凝土的试验研究

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评分: 4.8

碱激发矿渣水泥混凝土的试验研究 陈慧娟 (北京市建筑工程研究院 )   碱激发矿渣水泥是以干燥的粒化高炉矿渣 为主要原料加入适量的硅酸盐水泥熟料和少量 的二水石膏以及适量的碱激发剂混合磨细制成 的水硬性胶凝材料 。 这是一种新型水硬性胶凝 材料 ,它具有较好的力学性能 。其中矿渣占总量 的 80%~ 85% ,碱激发剂占总量的 5% - 10% , 其余为水泥熟料 。 矿渣是在炼铁过程中经急冷 得到的含有较高能量的不规则玻璃体 。其潜在 的水硬活性物在碱激发剂的作用下可以生成水 硬性的水化产物 。碱激发剂除可以用水玻璃 、碳 酸盐等之外 , 也可以利用工业废碱 。因而可以发 展成为一种全废料的高质量水泥 。 近十几年来 , 高炉矿渣的利用有了突破性 的进展 。其中原苏联取得的科研成果尤为显著 。 仅以高炉矿渣作水泥的专利为例 ,著名的英国 德温特专利统计中 , 共收入 13 项专利 , 其

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概念含义

将原子中的一个外层电子从基态激发至激发态所需要的能量称为激发电位(Ei),通常以电子伏特(eV)为单位表示。离子的外层也能被激发,所需的能量即为离子的激发电位。

所谓基态就是原子里的电子所能存在的最低能量轨道。

所谓激发态就是原子或分子吸收一定的能量后,电子被激发到较高能级但尚未电离的状态。激发态一般是指电子激发态,气体受热时分子平动能增加,液体和固体受热时分子振动能增加,但没有电子被激发,这些状态都不是激发态。当原子或分子处在激发态时,电子云的分布会发生某些变化,分子的平衡核间距离略有增加,化学反应活性增大。所有光化学反应都是通过分子被提升到激发态后进行的化学反应,因此光化学又称激发态化学。

一般弹性振动体系有四要素:扰力Q(t)或x(t)、质量m、刚度K与阻尼系数C。就机器基础-土体系而言,质量是指机器与基础的质量,刚度与阻尼系数由地基土动力特性决定。引起振动的外因是激发,它分自然激发(风、浪、地震)和人工激发(爆炸、车辆、施工、机器)。它们以扰力Q(t)或扰动x(t)的形式作用于基础。扰力是大小或方向随时间改变的力,扰动是大小或方向随时间而改变的运动,故激发是时间的函数。根据该函数形式的不同,激发可分周期激发与非周期激发、连续型与非连续型。

动力反应是激发引起的后果。它通常指基础的运动状态,且大都用基础的振动时程曲线(振动波形)表示,但有时也用基础的振幅频率曲线即共振曲线表示。除运动状态外,动力反应也可指基础的动应力状态。

当动力反应以振动波形表示时,它是时间的函数。受稳态扰力的基础,其振动波形总是余弦型而与稳态扰力类型及阻尼无关(阻尼是能量随时间与距离的耗散)。

同一基础受两类不同稳态扰力的作用,其振动波形均为余弦型,但共振曲线不同,定幅扰力下的共振曲线有截距、峰点为c、以ω 轴为渐近线;频变扰力下的共振曲线无截距、峰点为e、以平行于ω 轴的直线为渐近线;两者的峰点频率相比,后者大于前者。

EGS储层的激发与石油、天然气中的压裂有很多相似之处,其目的均是通过在岩体中高压注水提高储层渗透性,从而达到最大限度采油或提热的目的。然而,两者在压裂原理上有着本质不同,EGS的激发是水力剪切破坏,有别于石油、页岩气开发中的拉伸破坏 。

水力剪切是通过使岩体发生彼此间位移后,由于裂隙面表面粗糙度的作用在激发压力释放后仍然维持裂隙面的张开。水力压裂则不同,岩体不会形成彼此滑动,因此,在注水压力下降后,裂隙面会重新闭合,这也是在石油和天然气的压裂中需要通过支撑剂来维持裂隙面张开的原因。

对于干热岩热量提取而言,剪切破坏的优点在于使岩体形成的裂隙面足够大而隙宽维持较小,流体在裂隙面中穿过时流速不会过快,这样就可以使流体从注入井到生产井流动过程中充分地与储层换热达到理想的开发温度,同时,也可以通过减少短路循环和过早形成热突破而延长储层寿命。

为了创建最佳裂隙面大小、隙宽、密度和方向的裂隙网络,在单井中的水力剪切通常需要进行多级压裂,多级激发的优点有:

1)创建更大的储层体积,大大增加储层有效的换热面积;

2)增加系统的渗透性和连通性,从而提高流体产能和降低注入压力,提高系统的综合经济性和发电性能;

3)单井流量达到可提供商业化发电的流量75 kg/s(大约1200 g/m);

4)使裂隙网络半径达到500 m以上,大大延长储层寿命。

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