钢渣d滑石系统及矿渣d滑石系统
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钢渣制备水滑石阻燃剂及其在EVA复合发泡材料中的应用
2021年9月17日 — 以钢渣为原料合成了磷酸根型水滑石(PLDHs),并用十二烷基硫酸钠(SDS)插层PLDHs得到改性水滑石(SDSPLDHs)。 分别将PLDHs,SDSP 2020年12月17日 — 为解决地下工程灾害治理中大量消耗水泥造成的环境污染、造价高等问题,基于协同理论制备了赤泥–高炉矿渣–钢渣基三元体系全固废类注浆材料,系统研究了 赤泥–高炉矿渣–钢渣三元体系注浆材料试验研究第49卷2021年9月 第9期第151-157页材 料 工 程Journal of Materials Engineering Vol.49Sep.2021 No.9pp.151-157钢渣制备水滑石阻燃剂及其在EVA复合发泡材料 钢渣制备水滑石阻燃剂及其在EVA复合发泡材料中的应用马帅为了探索新的高炉渣利用方法,本文利用高炉渣成分的特殊性,即高炉渣的主要构成为CaO,MgO,Al2O3,SiO2,其中二价金属离子与三价金属离子摩尔比在2~5之间,这使得 高炉渣制备类水滑石及其应用研究 百度学术
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钢渣制备类水滑石及其性能研究 豆丁网
2024年4月18日 — 针对钢渣目前不能高附加值利用的现状,采用酸浸法浸出钢渣中的Ca、Mg、Fe元素,配以部分Al采用共沉淀法制备类水滑石,并探索了类水滑石的性能。2013年7月23日 — 摘要: 钢渣是钢铁企业主要固体废物,在我国总体利用效率不高,合理利用钢渣对钢铁企 业的发展具有重要意义。 介绍了钢渣的组成、结构及性能,对现行的钢渣 钢渣综合利用技术及进展分析2022年2月6日 — 本研究旨在采用共沉淀法从渣中获得类水滑石化合物。 在自行设计的实验室规模系统中使用单因素研究了合成类水滑石化合物的最佳工艺条件。 进一步建立了类水滑石化合物的合成机理。 pH 115,沉淀温 从高炉渣高效生产类水滑石化合物,Applied Clay 2021年9月2日 — 摘要: 围绕钢渣再利用、钢渣矿渣复合材料强度提升及微观作用机理这3个问题,从无侧限抗压强度和劈裂强度两个指标分析混合料不同养护龄期下的宏观强度,同时进 碱激发钢渣矿渣复合基层材料的强度特性及微观机制 jtxb

高炉渣制备类水滑石及其性能研究 USTB
采用XRD、SEM两种检测手段,分析对比合成pH值、陈化温度、陈化时间对合成类水滑石的影响。 研究结果表明:利用高炉渣制备类水滑石的最佳实验条件为pH=12,陈化温度80℃,陈 选取矿渣、硅灰作为复合激发剂,采用正交试验设计方法,研究钢渣粒度、矿渣与硅灰添加量对钢渣胶凝活性的影响,并针对钢渣胶凝试块3 d、28 d水化产物进行表征分析以揭示矿渣、 矿渣硅灰协同强化钢渣水化反应机理2021年9月2日 — 摘要: 围绕钢渣再利用、钢渣矿渣复合材料强度提升及微观作用机理这3个问题,从无侧限抗压强度和劈裂强度两个指标分析混合料不同养护龄期下的宏观强度,同时进行XRD、SEM和热重分析等微观试验,探讨了在石灰激发作用下,钢渣矿渣基层材料的水化产物生成和强度变化内在机制。碱激发钢渣矿渣复合基层材料的强度特性及微观机制 jtxb2024年3月13日 — 为了提高碱性电石渣(CS)和钢渣(SS)在固体废物基胶凝材料(SWBCM)中的利用率。本研究以矿渣(GGBS)为主要原料,磷石膏(PG)为硫酸盐活化剂,电石渣(CS)和钢渣(SS)为碱活化剂,制备电石渣钢渣钢渣磷石膏复合胶凝材料电石渣和钢渣作为碱活化剂对电石渣钢渣矿渣磷石膏复合胶

一种双向钢渣风淬系统及方法 百度学术
摘要: 本发明公开了一种双向钢渣风淬系统及方法该系统包括钢渣运载车,轨道,第一风淬工艺线,第二风淬工艺线,控制室,风机房和炼钢炉,所述钢渣运载车的车体上设有两个工位,所述钢渣运载车设有大翻板,小翻板,倾翻系统,渣罐,渣罐支架,倾翻系统实现对两个工位上的渣罐进行双向倾翻该系统设计 2021年9月26日 — 钢渣是炼钢过程排放的固体废弃物,具有年产量大、温度高、化学组成复杂、硬度高和安定性不良等特点。在"双碳"目标下,其处理和资源化利用再次受到关注。针对钢渣特点,对国内外钢渣处理利用情况进行综述,指出了现有处理工艺和资源化利用途径存在的问题,并对"双碳"目标下钢渣的资源化利用途径 “双碳”目标下钢渣处理及资源化利用探讨2013年7月23日 — 的常温钢渣是不稳定的, 只有fCaO、fMgO 消解 完或含量很少时,才会稳定。 因此,自然冷却的渣 块堆放一段时间后,发生膨胀风化,变成粉状。2 钢渣的传统利用方式及现状 21 我国与其它国家的钢渣综合利用比较 钢渣的合理利用和有效回收是现代钢铁 钢渣综合利用技术及进展分析2021年3月1日 — 流程一直接套用生料终粉磨系统,没有考虑钢铁渣的原料特性,水分很大的钢铁渣进入V型选粉机后,很容易造成V型选粉机黏料堵塞,而细粒的钢铁渣经过烘干后若水分较低,其流动性会很好,容易造成辊压机振动,系统难以稳定运行技术 钢铁渣辊压机终粉磨系统流程的选择与优化工艺

“熔融钢渣冷却破碎一体化及余热回收系统”工业示范项目进入
2023年7月11日 — 6月28日,由中冶节能环保有限责任公司(简称:中冶环保)主导研发的“熔融钢渣冷却破碎一体化及余热回收系统”工业示范工程项目进入热试阶段,中冶环保执行董事、总经理李惊涛,副总经理朱晓华及相关部门负责人赴现场视察工业实验情况。2022年4月7日 — 钢渣是钢铁行业制造生产中的副产物,大量未经处理的钢渣废弃堆积,不仅严重浪费资源还占据大量的土地资源,对周边土壤和环境造成污染,甚至对人类生产和生活产生极大威胁。目前我国钢铁行业钢渣产量快速增加,但钢渣综合利用率仅20%左右,而钢渣应用于土壤修复是固体废物处置与生态建设 钢渣应用于土壤修复的研究进展钢渣分为电炉钢渣、平炉钢渣和转炉钢渣3种。钢渣作为二次资源综合利用有两个主要途径,一个是作为冶炼溶剂在本厂循环利用,不但可以代替石灰石,且可以从中回收大量的金属铁和其他有用元素;另一个是作为制造筑路材料、建筑材料或农业肥料的原材料。钢渣 百度百科2023年3月22日 — 摘要: 加速钢渣水化过程、胶凝活性激发对钢渣综合利用率的提高有重要意义。以矿渣和脱硫石膏为复合激发剂,基于交叉试验的设计方法,对复合胶凝材料的组成进行了优化,分析了复合胶凝材料的综合性能,采用XRD、SEM、FTIR等测试方法表征了复合胶凝材料的组成及结构,并以此揭示复合胶凝 钢渣矿渣脱硫石膏复合胶凝材料的制备及水化机理

钢渣矿渣水泥粉磨工艺探讨
2013年10月25日 — 利用钢渣生产水泥是钢渣综合利用的重要途径,只有提高钢渣矿渣水泥中钢渣的掺量,才能加速钢渣资源的回收利用和减少其对环境的污染。近年来,钢渣矿渣水泥中另一重要原料矿渣,以微细粉形式作为混凝土掺合料的应用发展很快,势必拉动矿渣在混凝土领域的需求量,2021年9月17日 — 以钢渣为原料合成了磷酸根型水滑石(PLDHs),并用十二烷基硫酸钠(SDS)插层PLDHs得到改性水滑石(SDSPLDHs)。 分别将PLDHs,SDSPLDHs和膨胀石墨、EVA共混,发泡得到EVA复合发泡材料。利用XRD,XRF,FTIR,SEM,TEM对P 钢渣制备水滑石阻燃剂及其在EVA复合发泡材料中的应用6 天之前 — 磷石膏钢渣矿渣固化低液限粉质黏土力学性能及耐久性能研究 王应富 1,2,3 张树光 1 黄啸 2,3 李江山 2,3 刘磊 2,3 王胜杰 1,2,3 程鑫 2,3 1 桂林理工大学,广西桂林 ; 2 中国科学院武汉岩土力学研究所岩土力学与工程国家重点实验室,湖北武汉 磷石膏钢渣矿渣固化低液限粉质黏土力学性能及耐久性能研究2020年12月17日 — 为解决地下工程灾害治理中大量消耗水泥造成的环境污染、造价高等问题,基于协同理论制备了赤泥–高炉矿渣–钢渣基三元体系全固废类注浆材料,系统研究了钢渣对赤泥–高炉矿渣二元体系工作性能、力学强度的作用规律,并结合X射线衍射、傅里叶变换红外光谱、扫描电镜、压汞仪等微观测试 赤泥–高炉矿渣–钢渣三元体系注浆材料试验研究
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从高炉渣高效生产类水滑石化合物,Applied Clay Science XMOL
2022年2月6日 — 高炉渣资源化利用是国内外研究的热点。本研究旨在采用共沉淀法从渣中获得类水滑石化合物。在自行设计的实验室规模系统中使用单因素研究了合成类水滑石化合物的最佳工艺条件。进一步建立了类水滑石化合物的合成机理。pH 115,沉淀温度 343 K,383 K 的结晶温度和 610 小时的结晶持续时间被 为解决传统水泥基注浆材料成本高、能耗和污染大等问题,基于固废材料协同效应,以CFB粉煤灰(CFBFA)、钢渣微粉(SS)、高炉矿渣(BFS)和脱硫石膏(FGD)为原材料制备新型绿色环保的公路路基及桥隧下伏采空区全固废注浆材料。通过系列室内试验,研究了不同 CFB灰钢渣粉矿渣脱硫石膏全固废公路下伏采空区注浆 2023年7月11日 — 中冶环保作为我国钢渣处理领域的领军企业,始终致力于引领行业技术发展,持续对产品进行迭代升级,2021年初立项研发新一代钢渣处理系统“熔融钢渣冷却破碎一体化及余热回收系统”,并于2021年9月分别与宁夏钢中冶环保“熔融钢渣冷却破碎一体化及余热回收系统”工业示范 该系统包括炼钢炉、渣罐、轨道、钢渣运载车、 运转行车、操作室、电控室、旋转平台、过渡溜槽、移动溜槽以及风淬落料区,所述钢渣运载车,包 括两个渣罐、两个渣罐倾翻板及车架,轨道前端通向炼钢炉,轨道后端设有旋转平台,旋转平台处设 有过渡溜槽一种钢渣风淬系统及方法[发明专利]百度文库

钢渣在水泥混凝土领域中的应用现状及前景百度文库
4、钢渣在wenkubaidu泥混凝土行业使用前景 二十一世纪,中国的现代化,工业化和必将导致城市近几十年大规模建设,水泥混凝土的需求将会增加因此,行业发展需要符合可持续发展的战略,现代混凝土本身的发展,需要与大量性能良好的掺合料混合,这为钢渣材料的研究与利用提供了广阔的空间。2023年5月17日 — 摘要: 为解决钢筋混凝土氯离子侵蚀难题,研究了不同掺量矿渣微粉对水泥净浆工作性能、力学性能和氯离子固化性能的影响,并通过物相分析、热重分析、孔结构分布和热力学模拟等方法对氯离子固化机理进行表征分析。结果表明:矿渣微粉能够改善水泥基材料的工作性能,有效提升水泥净浆后期抗压 矿渣微粉对水泥净浆性能及氯离子固化作用的影响 jtxb钢渣在我国堆存量巨大,不仅占用了大面积的土地,还污染了环境。钢渣不稳定,潜在活性大,其结构处于高能量状态,经粉磨处理后可激发其活性,能促进钢渣的回收利用。以粉磨模型、分级模型为基础,运用物料守恒原理,建立了卧辊磨钢渣粉磨系统的稳态模型。基于卧辊磨的钢渣粉磨系统及应用研究2021年1月20日 — 为解决地下工程灾害治理中大量消耗水泥造成的环境污染、造价高等问题,基于协同理论制备了赤泥–高炉矿渣–钢渣基三元体系全固废类注浆材料,系统研究了钢渣对赤泥–高炉矿渣二元体系工作性能、力学强度的作用规律,并结合X射线衍射、傅里叶变换红外光谱、扫描电镜、压汞仪等微观测试 赤泥–高炉矿渣–钢渣三元体系注浆材料试验研究 Semantic

大气课程设计某滑石粉生产线除尘系统工艺及高效除尘器的
2015年1月30日 — 某滑石粉生产线除尘系统工艺及高效除尘器的设计 摘要: Abstract: 关键字: 除尘系统;滑石粉粉尘;旋风除尘器;布袋除尘器 This paper briefly introduces atmospheric particulate pollutants and both of the technology and the instruments that can dispose them well2024年1月16日 — 试验结果:与单掺磨细钢渣粉相比、与单掺矿渣粉相比,磨 细钢渣粉和矿渣粉两者复掺时,其C60高性能混凝土的抗压强度和抗渗性能最佳,单掺矿渣粉的次之,单掺磨细钢渣粉的最差。 关键词 钢渣粉,矿渣粉,高性能混凝土,抗压强度,抗渗性能磨细钢渣粉和矿渣粉复掺对C60高性能混凝土 性能的影响 2019年3月20日 — 摘要: 利用机械激发的原理,从强度与Ca(OH) 2 含量两个方面,研究不同球磨时间下钢渣粉的粒度特性以及比表面积对钢渣水泥胶砂水化性能的影响,同时采用灰色关联分析方法探讨钢渣颗粒粒径与钢渣水泥胶砂强度和水化程度的影响规律结果表明:球磨时间增加,钢渣比表面积增大,活性随之增强;通过DTG热 钢渣粒度分布对钢渣水泥水化特性影响的灰度分析 LUT2023年7月3日 — 碱活化水泥 (AAC) 不含熟料或不含熟料,而且由于其低碳足迹和来源广泛,因此对环境友好。工业废料,如钢渣和高炉矿渣,通常具有潜在的水硬反应性,可以用作加气混凝土的前驱体。以钢渣和高炉矿渣混合物为原料,以水玻璃为活化剂制备无熟料和无熟料加气混凝土,得到满足425R硅酸盐水泥强度 碱激发钢渣高炉矿渣水泥的力学性能及耐久性,Journal of Iron

碱激发钢渣矿渣混凝土的性能研究 道客巴巴
2016年8月11日 — 结果表明,040~045 水胶比对碱激发钢渣矿渣混凝土抗压强度的影响不大,而钢渣掺量显著影响其各龄期抗压强度;钢渣与矿渣质量比为 4∶6 时混凝土强度达到 C60 等级,干燥收缩率接近普通混凝土,抗碳化性能较碱矿渣混凝土有一定程度的提高;钢渣与矿渣2021年1月16日 — 度为700 ℃,粒径为200 目时,赤泥–高炉矿渣–钢渣基注浆材料结石体的力学强度最优,28 d强度达到151 MPa。此外,钢渣的掺入还可以促进赤泥–高炉矿渣基浆液的凝结,凝结时间缩短,浆液的流动性降低。微观分析表明: 钢渣可参与赤泥–高炉矿渣体系的 赤泥 高炉矿渣 钢渣三元体系注浆材料试验研究2023年12月30日 — 2023年中国钢渣综合利用市场现状及行业研究趋势[图] 2023年中国钢渣综合利用市场现状及行业研究趋势[图] 共研网 + 关注 献花(0) 钢渣 是炼钢过程中产生的熔渣,其组成包括冶金原料中所含的Fe、Si、P等元素氧化后形成的氧化物,金属炉料 2023年中国钢渣综合利用市场现状及行业研究趋势 [图]本论文以国家重点研发计划项目(No2018YFC,2018YFC),国家自然科学基金项目(No),江苏省重点研发计划项目(NoBE),国家建设高水平大学公派研究生项目联合培养博士研究生项目(No0),东南大学优秀博士学位论文氧化镁激发矿渣膨润土和高性能ECC竖向屏障材料研发及
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钢渣矿渣基全固废胶凝材料的水化反应机理 百度学术
摘要: 以钢渣,矿渣和脱硫石膏为主要原料,制备胶凝材料,研究了钢渣掺量对全固废混凝土强度的影响,利用XRD,IR和SEM等手段探究胶凝材料的水化反应机理和水化产物结果表明,当原料的质量比为m(钢渣):m(矿渣):m(石膏)=30:58:12时,全固废混凝土3d,7d和28d可以 高炉渣是炼铁过程中的副产品,本文利用高炉渣成分的特殊性,即高炉渣的主要构成为CaO、MgO、Al2O3、SiO2,且其中二价金属离子与三价金属离子物质的量的比为25,这使得高炉渣中金属离子非常适宜合成类水滑石。采用XRD、SEM两种检测手段,分析对比合成pH 高炉渣制备类水滑石及其性能研究 USTB2002年6月5日 — 摘要: 提出了一种新的绿色农药缓释剂模型——超分子结构草甘膦缓释剂依据插层组装理论,以阴离子层状材料镁铝水滑石(MgAlLDH)为插层主体,以除草剂草甘膦为插层客体,由共沉淀法一步组装得到超分子结构草甘膦插层镁铝水滑石(MgAlLDHgly)通过对MgAlLDHgly的结构、主客体相互作用及化学组成确认 超分子结构草甘膦插层水滑石的组装及结构研究强化钢渣水化过程、激发钢渣胶凝活性对提高钢渣资源利用率具有重要意义。选取矿渣、硅灰作为复合激发剂,采用正交试验设计方法,研究钢渣粒度、矿渣与硅灰添加量对钢渣胶凝活性的影响,并针对钢渣胶凝试块3 d、28 d水化产物进行表征分析以揭示矿渣、硅灰协同强化钢渣水化的机理。正交试验 矿渣硅灰协同强化钢渣水化反应机理

钢渣矿渣微粉复合掺合料在混凝土中的应用 水泥网
2007年6月13日 — 摘 要 : 以矿渣、钢渣磨细粉按不同比例双掺作混凝土掺合料,用于C30 混凝土中,掺量在0~80%,结果表明,运用激发剂KYH10,钢铁渣磨细粉掺量比例最高可占胶凝材料80%。 结果表明,采用矿渣:钢渣比例2:3 时,掺量达到70%时能达到C30 2020年11月17日 — 中国每年的钢渣产量在1亿t左右,处理后的钢渣利用率仅为25%,大量的钢渣被废弃形成渣山,严重威胁环境生态安全。沙钢通过新建脱硫渣处理生产线,将步进式转运系统首次引入钢渣处理领域,使钢渣在打水冷却过程中始终在固定除尘罩下方运行,收集打水过程产生的尘汽;采用固定除尘罩除尘 沙钢钢渣处理系统的研发与应用2018年12月21日 — 【正确答案】 ABDE 【答案解析】 本题考查的是无机结合料稳定基层原材料的技术要求。煤矸石、煤渣、高炉矿渣、钢渣及其他冶金矿渣等工业废渣可用于修筑基层或底基层,使用前应崩解稳定,且宜通过不同龄期条件下的强度和模量试验以及温度收缩或干湿收缩试验等评价混合料性能。煤矸石、高炉矿渣、钢渣用于修筑基层或底基层之前应崩解 2021年9月2日 — 摘要: 围绕钢渣再利用、钢渣矿渣复合材料强度提升及微观作用机理这3个问题,从无侧限抗压强度和劈裂强度两个指标分析混合料不同养护龄期下的宏观强度,同时进行XRD、SEM和热重分析等微观试验,探讨了在石灰激发作用下,钢渣矿渣基层材料的水化产物生成和强度变化内在机制。碱激发钢渣矿渣复合基层材料的强度特性及微观机制 jtxb

电石渣和钢渣作为碱活化剂对电石渣钢渣矿渣磷石膏复合胶
2024年3月13日 — 为了提高碱性电石渣(CS)和钢渣(SS)在固体废物基胶凝材料(SWBCM)中的利用率。本研究以矿渣(GGBS)为主要原料,磷石膏(PG)为硫酸盐活化剂,电石渣(CS)和钢渣(SS)为碱活化剂,制备电石渣钢渣钢渣磷石膏复合胶凝材料摘要: 本发明公开了一种双向钢渣风淬系统及方法该系统包括钢渣运载车,轨道,第一风淬工艺线,第二风淬工艺线,控制室,风机房和炼钢炉,所述钢渣运载车的车体上设有两个工位,所述钢渣运载车设有大翻板,小翻板,倾翻系统,渣罐,渣罐支架,倾翻系统实现对两个工位上的渣罐进行双向倾翻该系统设计 一种双向钢渣风淬系统及方法 百度学术2021年9月26日 — 钢渣是炼钢过程排放的固体废弃物,具有年产量大、温度高、化学组成复杂、硬度高和安定性不良等特点。在"双碳"目标下,其处理和资源化利用再次受到关注。针对钢渣特点,对国内外钢渣处理利用情况进行综述,指出了现有处理工艺和资源化利用途径存在的问题,并对"双碳"目标下钢渣的资源化利用途径 “双碳”目标下钢渣处理及资源化利用探讨2013年7月23日 — 的常温钢渣是不稳定的, 只有fCaO、fMgO 消解 完或含量很少时,才会稳定。 因此,自然冷却的渣 块堆放一段时间后,发生膨胀风化,变成粉状。2 钢渣的传统利用方式及现状 21 我国与其它国家的钢渣综合利用比较 钢渣的合理利用和有效回收是现代钢铁 钢渣综合利用技术及进展分析
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技术 钢铁渣辊压机终粉磨系统流程的选择与优化工艺
2021年3月1日 — 流程一直接套用生料终粉磨系统,没有考虑钢铁渣的原料特性,水分很大的钢铁渣进入V型选粉机后,很容易造成V型选粉机黏料堵塞,而细粒的钢铁渣经过烘干后若水分较低,其流动性会很好,容易造成辊压机振动,系统难以稳定运行2023年7月11日 — 6月28日,由中冶节能环保有限责任公司(简称:中冶环保)主导研发的“熔融钢渣冷却破碎一体化及余热回收系统”工业示范工程项目进入热试阶段,中冶环保执行董事、总经理李惊涛,副总经理朱晓华及相关部门负责人赴现场视察工业实验情况。“熔融钢渣冷却破碎一体化及余热回收系统”工业示范项目进入 2022年4月7日 — 钢渣是钢铁行业制造生产中的副产物,大量未经处理的钢渣废弃堆积,不仅严重浪费资源还占据大量的土地资源,对周边土壤和环境造成污染,甚至对人类生产和生活产生极大威胁。目前我国钢铁行业钢渣产量快速增加,但钢渣综合利用率仅20%左右,而钢渣应用于土壤修复是固体废物处置与生态建设 钢渣应用于土壤修复的研究进展钢渣分为电炉钢渣、平炉钢渣和转炉钢渣3种。钢渣作为二次资源综合利用有两个主要途径,一个是作为冶炼溶剂在本厂循环利用,不但可以代替石灰石,且可以从中回收大量的金属铁和其他有用元素;另一个是作为制造筑路材料、建筑材料或农业肥料的原材料。钢渣 百度百科