雷氏沸煮箱
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雷氏沸煮箱
的主要參數由北京中科路達試驗儀器有限公司提供,該公司生產的此產品具有參數穩定,誤差小,產品可靠等優點,是眾多生產商的*企業。
雷氏沸煮箱
型號: FZ-31A
一、用途:FZ-31A型雷氏沸煮箱是根據行業標準JC/T955-2005《水泥標準稠度用水量、凝結時間,安全性檢驗方法》規定使用的配套設備,能自動控制箱體內水升溫至沸騰和保持沸騰的時間,以檢定水泥凈漿體積的安定性(即雷氏法和試餅法),是水泥生產、施工、科研、教學單位設備之一。
二、雷氏沸煮箱技術規格
zui高沸煮溫度:100℃
沸煮名義容積:31L
升溫時間(20℃升至100℃):30±5min
橫沸時間:3h±5min
管狀加熱器功率:4kW/220V(共兩組,各為1kW和3kW)
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趙陽:
第二節 硅酸鹽水泥的水化
一、水泥的液相環境
水泥的水化作用開始后基本上是在含堿的CH、硫酸鈣的飽和溶液中進行。
二、水化過程中各礦物間的相互作用
1.C3A、C4AF與石膏間關系:競爭石膏,一般早期鈣礬石絕大部分來于C3A與石膏的反應(因產物中只含少量鐵),在AFt--→AFm轉化時,則是由C3A和C4AF兩者生成的鈣礬石轉化而來,因而含鐵較多。
2.C3S對C2S的水化有一定的促進作用。C3S較快水化,迅速提高液相中的Ca2+濃度,促使CH結晶,從而縮短β-C2S的誘導期,加快β-C2S的水化。
3.堿的影響
?、伲甆aOH濃度低時,在NaOH溶液中Ca2+溶解度降低,延緩C3A的早期水化;
?、冢甆aOH濃度增大(>0.4mol)時,OH-濃度高,使C3A中Al-O鍵破壞,加速C3A的水化。
4.隨水化進行,水泥顆粒周圍C-S-H凝膠層不斷增厚,水在C-S-H凝膠層內的擴散速度逐漸成為決定性因素,在這樣的條件下,各熟料礦物就不能按其因有特性進行水化,因而水化程度早期相差較大,但后期則比較接近。
5.漿體中拌水量不多,且水化過程中不斷減少,水化是在濃度不斷變化的情況下進行的,且水化放熱使水化體系溫度非恒定,因此水化過程與溶液中的一般化學反應有所不同,特別是離子的遷移較為困難,根本不可能在極短的時間內就能反應完結。
因而水化是從表面開始,然后在濃度和溫度不斷變化的條件下,通過擴散作用緩慢向中心深入。且較大水泥顆粒的中心往往會*停止水化,以后溫度、濕度條件適當時,再重新繼續緩慢水化。
第二節 硅酸鹽水泥的水化
三、水化過程
為硅酸鹽水泥在水化過程中的放熱曲線,與C3S相似,據此可將水泥的水化過程簡單地分為三個階段。
1.鈣礬石形成期
C3A水化,在石膏存在條件下,迅速形成鈣礬石,導致*放熱峰。
2.C3S水化期
C3S開始水化,大量放熱形成第二個放熱峰。
有時在第二個放熱峰的前或后出現第三個放熱峰,一般認為是AFt--→AFm引起的。此期,C2S與鐵相亦以不同程度參與這二個階段的反應,生成相應水化產物。
3.結構形成和發展期
放熱速率很低并趨于穩定,隨著各種水化產物的增多,填入原先由水所占據的空間,再逐漸連接并相互交織,發展成硬化漿體結構。
第二節 硅酸鹽水泥的水化
四、水化產物
※CH、C-S-H凝膠、水化鋁酸鈣、水化鐵酸鈣、水化硫鋁酸鈣、水化硫鋁(鐵)酸鈣等。
第三節 水化速率
一、水化速率的表示及測定方法
1.表示方法
①.水化程度(α):一定時間內發生水化作用的量和*水化量的比值。
?、冢疃龋╤):水泥顆粒已經水化的水化層厚度。
水化速率:單位時間內的水泥水化程度或水化深度。
2.水化速率的測定方法
?。?).直接法:巖相分析法、x-射線分析法、電子探針、掃描電鏡等,定量地測定已水化和未水化的數量。
?。?).間接法:測定結合水量、水化熱、水泥石的比面積等與水化程度相關的量來反應。
?。?).實驗室中常用測定結合水法----原理及方法
原理:
硬化水泥中的結合水:
①.化學結合水(OH-、H2O通過化學鍵或氫鍵與其它元素聯結)
②.非化學結合水(存在于孔隙中)
在一定溫度、濕度條件下,化學結合水量隨水化物增多而增多,即隨水化程度提高而增加。所以可通過硬化水泥與*水化水泥的化學結合水量算出硬化水泥的水化程度。
化學結合水的測定依據:硬化水泥的結合水在高溫灼燒下*脫去。
但高溫灼燒下失去的重量有:
?、伲瘜W結合水
?、冢腔瘜W結合水:干冰干燥法
?、郏酂Я浚簩嶒灉y得,即新鮮水泥灼燒950-1000℃至恒重。
升溫會脫去非化學結合水,但也會失去部分化學結合水。所以用干冰干燥法脫去非化學結合水。
*水化的化學結合水:反復調水、養護、粉碎,再調水、養護、粉碎,以zui后一次測得的化學結合水量不變時,說明已*水化(一般5次)。
雷氏沸煮箱
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