混凝块是用泡沫、尘土和其它废料制成的,以使它更轻和更便宜。
本掺和料的碾压混凝土早期强度优于掺加II级粉煤灰的碾压混凝土早期强度。
所以,无论多少氧化铁包含的粉煤灰,混凝土电阻率的增加系统的粉煤灰用量增加。
其中一大部分原因来自燃烧煤炭,包括导致气候变化的二氧换弹排放,还有就是燃烧之后的煤灰。
热激发作用可显著促进粉煤灰的火山灰反应,但对于硅酸盐水泥的长期水化反应有抑制作用。
粉煤灰经表面处理以后,复合材料的力学性能、流动性和耐热性均有一定的改善和提高。
少量改变粉煤灰掺量不会对沥青混合料性能产生明显影响。
人们已经认识到飞灰含碳量是燃煤循环流化床锅炉的重要问题。
采用了中国和美国的危险废物浸出毒性鉴别方法来判别飞灰及其熔融渣的浸出毒性。
综述了粉煤灰的表面改性及其吸附机理。
粉煤灰能提高和改善水泥性能,特别是能有效地降低水泥的水化热。
对两种方法用于粉煤灰粘土砖检测的精度做了分析;
本发明涉及一种免蒸粉煤灰加气保温砌块及其制备方法。
在复合材料中粉煤灰颗粒分布较均匀,有少量气孔存在;
粉煤灰粒径越小,复合材料的剪切粘度越低;
一种改性粉煤灰及其制备方法,它涉及一种粉煤灰及其制备方法。
应用有限元软件ANSYS研究了粉煤灰泡沫塑料复合保温材料(FP材料)的传热机理。
通过试验得出了粉煤灰掺量与各混凝土耐久性能指标之间的关系。
生产粉煤灰砌块要消耗大量热能,而垃圾中的化学能正好可以满足这一需要。
在验证其可行性后,研究飞灰掺量对烧成熟料性能的影响,确定出飞灰最大掺量。
本文讨论了改性粉煤灰加气混凝土作为接触氧化生物填料在污水处理中的应用。
本文的研究成果对粉煤灰在自密实混凝土中的应用有着深远的意义。
并在实验室研究的基础上,介绍了发泡粉煤灰保温憎水材料中试生产概况。
但是一旦燃烧成浮尘,铀和钍的浓度增长到原始水平的10倍。
粉煤灰加入量增加,泡沫混凝土砌块的干密度递增,抗折和抗压强度增大。
掺加脱硫石膏能明显加快凝结,提高强度,粉煤灰和熟石灰也能进一步加快凝结,提高强度。
必须指出,灰循环倍率不是人为选取的,它取决于分离器效率和飞灰份额。