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s95矿粉烧失量

  • 集料 水泥石界面对混凝土损伤断裂性能的影响

    2022年8月27日  泥、粉煤灰和矿粉的用量分别为375、50 和50 kg/ m 3 ;水胶比为0 29;碎石用量为1 048 kg/m 3 ,砂率为 47%,外加剂用量为11 7 kg/m 3 .

  • Study on the Bending Performance of Precast Beams

    2024年7月15日  C30 混凝土通过厂商购买,采用的水泥为PO425,烧失量368%,比表面积373 m2/kg,3D 抗压强 度272 MPa;矿粉为粒化高炉矿粉S95,密度29 g/cm 3 ,烧失量05%,比表面积417 m 2 /kg;粉煤灰密

  • 附件 nra

    2020年1月8日  烧失量、流动度比、含水量和活性指数按 GB/T 18046 进行试验,比表面积按GB/T 8074 进行试 验,密度按GB/T 208进行试验,三氧化硫含量、碱含量、氧化镁含量和氯离子含量按GB/T 176进

  • 建设项目基本情况

    2018年10月7日  烧失量(%) ≤30 玻璃体含量(%) ≥85 放射性 合格 注:矿粉分为三个级别:S105,S95,S75主要是以矿粉活性指数区分的。S105矿粉活性 指数28天≥105%,S95矿粉活性指数28天≥95%,S75矿粉活性指数28天≥7A5%。7、建设内容、规模

  • S95 级和 S105 级矿渣粉在实际生产中的选用研究

    2018年2月1日  摘 要:为解决实际生产过程中S95 级和S105 级矿渣粉的选用问题,利用水泥与球磨得到的S95 级和S105 级矿渣粉制得水泥胶砂,并探讨了S95 级和S105 级矿渣粉的掺入对水泥胶砂活性指数、凝结时间、标准稠

  • 掺轻砂内养护剂的微膨胀混凝土 性能研究 ResearchGate

    2020年12月25日  矿粉为南京梅宝产S95 级矿粉,密度2940 3kg/m ,比表面积408 m2/kg,28 天活性指数102%,氯离 子含量为002%。

  • 机场道面浅层高早强快速修补砂浆的性能研究

    选用的矿粉等级为S95,主要化学成分为 CaO、SiO2及Al2O3,共占总量的90%以上,其主 要技术指标如表2所示;粉煤灰主要的化学成分为 SiO2、Al2O3 及Fe2O3,其主要技术指标如表3 所示。表2暋矿粉主要技术指标 Table2暋Technicalindexesofmineralpowder

  • 高性能混凝土中矿渣粉活性指数的影响因素分析

    2021年12月6日  根据规范《GBT 180462017“ 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉”》中 的要求,对 比水泥应为符合GB 175规定的强度等级为425 的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,且7d 抗压强度35MPa~45MPa。 但是,根据多年来试验检测管理工作发现市场中销售的基准水泥7d抗压强

  • 矿渣微粉在水泥基材料中的 作用时效及其微结构演变规律

    2019年11月20日  合硬化浆体的强度、物 相组成以及微观形貌的影响规律。 结果表明:3d时矿渣微粉在复合浆体中仅起微集料的物理填充作用,7d 时矿渣粉的火山灰效应显现,硬化浆体密实度逐渐提高,28d 时矿渣 水 泥复合组分(掺 量分别为10%、20%、30%、50%)的硬化浆体强度分别

  • 硅酸钠模数对高粉煤灰掺量地质聚合物力学性能的影响

    2021年8月11日  试验采用一级粉煤灰和S95 级矿渣,粉煤灰和矿渣的化学组成见表1,碱激发剂包括硅酸钠和氢氧 化钠,液体硅酸钠(Na 2 O∙nSiO

  • 集料 水泥石界面对混凝土损伤断裂性能的影响

    2022年8月27日  泥、粉煤灰和矿粉的用量分别为375、50 和50 kg/ m 3 ;水胶比为0 29;碎石用量为1 048 kg/m 3 ,砂率为 47%,外加剂用量为11 7 kg/m 3 .

  • Study on the Bending Performance of Precast Beams

    2024年7月15日  C30 混凝土通过厂商购买,采用的水泥为PO425,烧失量368%,比表面积373 m2/kg,3D 抗压强 度272 MPa;矿粉为粒化高炉矿粉S95,密度29 g/cm 3 ,烧失量05%,比表面积417 m 2 /kg;粉煤灰密

  • 附件 nra

    2020年1月8日  烧失量、流动度比、含水量和活性指数按 GB/T 18046 进行试验,比表面积按GB/T 8074 进行试 验,密度按GB/T 208进行试验,三氧化硫含量、碱含量、氧化镁含量和氯离子含量按GB/T 176进

  • 建设项目基本情况

    2018年10月7日  烧失量(%) ≤30 玻璃体含量(%) ≥85 放射性 合格 注:矿粉分为三个级别:S105,S95,S75主要是以矿粉活性指数区分的。S105矿粉活性 指数28天≥105%,S95矿粉活性指数28天≥95%,S75矿粉活性指数28天≥7A5%。7、建设内容、规模

  • S95 级和 S105 级矿渣粉在实际生产中的选用研究

    2018年2月1日  摘 要:为解决实际生产过程中S95 级和S105 级矿渣粉的选用问题,利用水泥与球磨得到的S95 级和S105 级矿渣粉制得水泥胶砂,并探讨了S95 级和S105 级矿渣粉的掺入对水泥胶砂活性指数、凝结时间、标准稠

  • 掺轻砂内养护剂的微膨胀混凝土 性能研究 ResearchGate

    2020年12月25日  矿粉为南京梅宝产S95 级矿粉,密度2940 3kg/m ,比表面积408 m2/kg,28 天活性指数102%,氯离 子含量为002%。

  • 机场道面浅层高早强快速修补砂浆的性能研究

    选用的矿粉等级为S95,主要化学成分为 CaO、SiO2及Al2O3,共占总量的90%以上,其主 要技术指标如表2所示;粉煤灰主要的化学成分为 SiO2、Al2O3 及Fe2O3,其主要技术指标如表3 所示。表2暋矿粉主要技术指标 Table2暋Technicalindexesofmineralpowder

  • 高性能混凝土中矿渣粉活性指数的影响因素分析

    2021年12月6日  根据规范《GBT 180462017“ 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉”》中 的要求,对 比水泥应为符合GB 175规定的强度等级为425 的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,且7d 抗压强度35MPa~45MPa。 但是,根据多年来试验检测管理工作发现市场中销售的基准水泥7d抗压强

  • 矿渣微粉在水泥基材料中的 作用时效及其微结构演变规律

    2019年11月20日  合硬化浆体的强度、物 相组成以及微观形貌的影响规律。 结果表明:3d时矿渣微粉在复合浆体中仅起微集料的物理填充作用,7d 时矿渣粉的火山灰效应显现,硬化浆体密实度逐渐提高,28d 时矿渣 水 泥复合组分(掺 量分别为10%、20%、30%、50%)的硬化浆体强度分别

  • 硅酸钠模数对高粉煤灰掺量地质聚合物力学性能的影响

    2021年8月11日  试验采用一级粉煤灰和S95 级矿渣,粉煤灰和矿渣的化学组成见表1,碱激发剂包括硅酸钠和氢氧 化钠,液体硅酸钠(Na 2 O∙nSiO

  • 集料 水泥石界面对混凝土损伤断裂性能的影响

    2022年8月27日  泥、粉煤灰和矿粉的用量分别为375、50 和50 kg/ m 3 ;水胶比为0 29;碎石用量为1 048 kg/m 3 ,砂率为 47%,外加剂用量为11 7 kg/m 3 .

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    2024年7月15日  C30 混凝土通过厂商购买,采用的水泥为PO425,烧失量368%,比表面积373 m2/kg,3D 抗压强 度272 MPa;矿粉为粒化高炉矿粉S95,密度29 g/cm 3 ,烧失量05%,比表面积417 m 2 /kg;粉煤灰密

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  • 建设项目基本情况

    2018年10月7日  烧失量(%) ≤30 玻璃体含量(%) ≥85 放射性 合格 注:矿粉分为三个级别:S105,S95,S75主要是以矿粉活性指数区分的。S105矿粉活性 指数28天≥105%,S95矿粉活性指数28天≥95%,S75矿粉活性指数28天≥7A5%。7、建设内容、规模

  • S95 级和 S105 级矿渣粉在实际生产中的选用研究

    2018年2月1日  摘 要:为解决实际生产过程中S95 级和S105 级矿渣粉的选用问题,利用水泥与球磨得到的S95 级和S105 级矿渣粉制得水泥胶砂,并探讨了S95 级和S105 级矿渣粉的掺入对水泥胶砂活性指数、凝结时间、标准稠

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    2020年12月25日  矿粉为南京梅宝产S95 级矿粉,密度2940 3kg/m ,比表面积408 m2/kg,28 天活性指数102%,氯离 子含量为002%。

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    选用的矿粉等级为S95,主要化学成分为 CaO、SiO2及Al2O3,共占总量的90%以上,其主 要技术指标如表2所示;粉煤灰主要的化学成分为 SiO2、Al2O3 及Fe2O3,其主要技术指标如表3 所示。表2暋矿粉主要技术指标 Table2暋Technicalindexesofmineralpowder

  • 高性能混凝土中矿渣粉活性指数的影响因素分析

    2021年12月6日  根据规范《GBT 180462017“ 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉”》中 的要求,对 比水泥应为符合GB 175规定的强度等级为425 的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,且7d 抗压强度35MPa~45MPa。 但是,根据多年来试验检测管理工作发现市场中销售的基准水泥7d抗压强

  • 矿渣微粉在水泥基材料中的 作用时效及其微结构演变规律

    2019年11月20日  合硬化浆体的强度、物 相组成以及微观形貌的影响规律。 结果表明:3d时矿渣微粉在复合浆体中仅起微集料的物理填充作用,7d 时矿渣粉的火山灰效应显现,硬化浆体密实度逐渐提高,28d 时矿渣 水 泥复合组分(掺 量分别为10%、20%、30%、50%)的硬化浆体强度分别

  • 硅酸钠模数对高粉煤灰掺量地质聚合物力学性能的影响

    2021年8月11日  试验采用一级粉煤灰和S95 级矿渣,粉煤灰和矿渣的化学组成见表1,碱激发剂包括硅酸钠和氢氧 化钠,液体硅酸钠(Na 2 O∙nSiO

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    2024年7月15日  C30 混凝土通过厂商购买,采用的水泥为PO425,烧失量368%,比表面积373 m2/kg,3D 抗压强 度272 MPa;矿粉为粒化高炉矿粉S95,密度29 g/cm 3 ,烧失量05%,比表面积417 m 2 /kg;粉煤灰密

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    2020年1月8日  烧失量、流动度比、含水量和活性指数按 GB/T 18046 进行试验,比表面积按GB/T 8074 进行试 验,密度按GB/T 208进行试验,三氧化硫含量、碱含量、氧化镁含量和氯离子含量按GB/T 176进

  • 建设项目基本情况

    2018年10月7日  烧失量(%) ≤30 玻璃体含量(%) ≥85 放射性 合格 注:矿粉分为三个级别:S105,S95,S75主要是以矿粉活性指数区分的。S105矿粉活性 指数28天≥105%,S95矿粉活性指数28天≥95%,S75矿粉活性指数28天≥7A5%。7、建设内容、规模

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    选用的矿粉等级为S95,主要化学成分为 CaO、SiO2及Al2O3,共占总量的90%以上,其主 要技术指标如表2所示;粉煤灰主要的化学成分为 SiO2、Al2O3 及Fe2O3,其主要技术指标如表3 所示。表2暋矿粉主要技术指标 Table2暋Technicalindexesofmineralpowder

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  • Study on the Bending Performance of Precast Beams

    2024年7月15日  C30 混凝土通过厂商购买,采用的水泥为PO425,烧失量368%,比表面积373 m2/kg,3D 抗压强 度272 MPa;矿粉为粒化高炉矿粉S95,密度29 g/cm 3 ,烧失量05%,比表面积417 m 2 /kg;粉煤灰密

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    2020年1月8日  烧失量、流动度比、含水量和活性指数按 GB/T 18046 进行试验,比表面积按GB/T 8074 进行试 验,密度按GB/T 208进行试验,三氧化硫含量、碱含量、氧化镁含量和氯离子含量按GB/T 176进

  • 建设项目基本情况

    2018年10月7日  烧失量(%) ≤30 玻璃体含量(%) ≥85 放射性 合格 注:矿粉分为三个级别:S105,S95,S75主要是以矿粉活性指数区分的。S105矿粉活性 指数28天≥105%,S95矿粉活性指数28天≥95%,S75矿粉活性指数28天≥7A5%。7、建设内容、规模

  • S95 级和 S105 级矿渣粉在实际生产中的选用研究

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  • 掺轻砂内养护剂的微膨胀混凝土 性能研究 ResearchGate

    2020年12月25日  矿粉为南京梅宝产S95 级矿粉,密度2940 3kg/m ,比表面积408 m2/kg,28 天活性指数102%,氯离 子含量为002%。

  • 机场道面浅层高早强快速修补砂浆的性能研究

    选用的矿粉等级为S95,主要化学成分为 CaO、SiO2及Al2O3,共占总量的90%以上,其主 要技术指标如表2所示;粉煤灰主要的化学成分为 SiO2、Al2O3 及Fe2O3,其主要技术指标如表3 所示。表2暋矿粉主要技术指标 Table2暋Technicalindexesofmineralpowder

  • 高性能混凝土中矿渣粉活性指数的影响因素分析

    2021年12月6日  根据规范《GBT 180462017“ 用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉”》中 的要求,对 比水泥应为符合GB 175规定的强度等级为425 的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,且7d 抗压强度35MPa~45MPa。 但是,根据多年来试验检测管理工作发现市场中销售的基准水泥7d抗压强

  • 矿渣微粉在水泥基材料中的 作用时效及其微结构演变规律

    2019年11月20日  合硬化浆体的强度、物 相组成以及微观形貌的影响规律。 结果表明:3d时矿渣微粉在复合浆体中仅起微集料的物理填充作用,7d 时矿渣粉的火山灰效应显现,硬化浆体密实度逐渐提高,28d 时矿渣 水 泥复合组分(掺 量分别为10%、20%、30%、50%)的硬化浆体强度分别

  • 硅酸钠模数对高粉煤灰掺量地质聚合物力学性能的影响

    2021年8月11日  试验采用一级粉煤灰和S95 级矿渣,粉煤灰和矿渣的化学组成见表1,碱激发剂包括硅酸钠和氢氧 化钠,液体硅酸钠(Na 2 O∙nSiO