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钢铁渣高值低碳化利用关键技术及应用


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钢铁渣高值低碳化利用关键技术及应用
  • 书号:9787030848505
    作者:程福安,宋强
  • 外文书名:
  • 装帧:圆脊精装
    开本:B5
  • 页数:243
    字数:323000
    语种:zh-Hans
  • 出版社:科学出版社
    出版时间:2026-06-01
  • 所属分类:
  • 定价: ¥198.00元
    售价: ¥156.42元
  • 图书介质:
    纸质书

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本书聚焦钢铁渣高值低碳化利用议题,系统阐述工业钢铁渣的形成、排放特征及物理化学性质,深入研究矿渣粉、钢渣粉及其与水泥、粉煤灰复配形成的复合胶凝体系性能,重点分析其对水泥混凝土工作性能、力学性能及耐久性的影响机制,并探讨矿渣粉在道路工程中的应用技术。书中分析大量试验数据与工程实践案例,突出技术实用性与低碳环保特色,构建了钢铁渣资源化利用的完整技术体系。
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    前言
    第1章 绪论 1
    1.1 钢铁工业概述 1
    1.2 钢铁工业渣的形成与排放 6
    1.2.1 钢铁工业生产工艺 6
    1.2.2 钢铁工业渣排放节点 7
    1.3 高炉矿渣的组成与性质 12
    1.3.1 高炉矿渣的化学组成 12
    1.3.2 高炉矿渣的矿物组成 15
    1.3.3 高炉矿渣的性质 15
    1.4 钢渣的组成与性质 19
    1.4.1 钢渣的化学组成 19
    1.4.2 钢渣的矿物组成 20
    1.4.3 钢渣的性质 23
    1.5 钢铁渣综合利用的意义 24
    参考文献 25
    第2章 矿渣粉对水泥混凝土性质的影响 28
    2.1 引言 28
    2.2 矿渣水泥的水化 29
    2.2.1 矿渣的基本性质 29
    2.2.2 矿渣水泥结合水含量 31
    2.2.3 矿渣水泥中的Ca(OH)2 32
    2.2.4 矿渣水泥的孔结构 33
    2.2.5 矿渣水泥的水化热 34
    2.2.6 矿渣水泥的收缩 36
    2.3 矿渣粉细度、水泥细度和熟料类型对矿渣粉活性的影响 38
    2.3.1 矿渣粉细度对矿渣粉活性的影响 38
    2.3.2 水泥细度对矿渣粉活性的影响 39
    2.3.3 立窑熟料与旋窑熟料对矿渣粉活性的影响 40
    2.4 矿渣粉对混凝土工作性能的影响 42
    2.5 矿渣粉对混凝土力学性能的影响 44
    2.6 矿渣粉对混凝土耐久性的作用 46
    2.6.1 混凝土收缩 47
    2.6.2 抗碳化 48
    2.6.3 混凝土抗渗试验 49
    2.7 小结 50
    参考文献 51
    第3章 钢渣粉对水泥混凝土性质的影响 54
    3.1 引言 54
    3.2 钢渣基本性质 55
    3.2.1 钢渣的化学成分和矿物成分 55
    3.2.2 钢渣的物理性质 55
    3.3 钢渣水泥的水化 58
    3.3.1 钢渣对水泥标准稠度用水量的影响 58
    3.3.2 单掺长钢钢渣对水泥凝结时间的影响 58
    3.3.3 钢渣水泥的安定性 61
    3.3.4 单掺长钢钢渣对水泥胶砂流动度的影响 62
    3.3.5 钢渣水泥结合水含量 63
    3.3.6 钢渣水泥的孔结构 67
    3.3.7 钢渣水泥的水化热 70
    3.3.8 钢渣水泥的微观结构 74
    3.4 钢渣粉细度对钢渣粉活性的影响 76
    3.5 钢渣粉对混凝土工作性能的影响 79
    3.6 钢渣粉对混凝土力学性能的影响 80
    3.6.1 抗压强度 80
    3.6.2 抗折强度 80
    3.7 钢渣粉对混凝土耐久性的影响 82
    3.7.1 碳化深度 82
    3.7.2 抗冻性 83
    3.7.3 抗氯离子渗透性能 84
    3.7.4 抗硫酸盐侵蚀性能 85
    3.8 小结 87
    参考文献 88
    第4章 水泥-矿渣-钢渣复合胶凝体系 92
    4.1 引言 92
    4.2 试验设计 94
    4.2.1 原料及制备 94
    4.2.2 试验方法 95
    4.2.3 水泥配比 96
    4.3 矿渣-钢渣水泥流动度和凝结性能 97
    4.3.1 总掺量50%钢渣、矿渣复合粉对水泥性能的影响 97
    4.3.2 总掺量40%钢渣、矿渣复合粉对水泥性能的影响 99
    4.3.3 总掺量30%钢渣、矿渣复合粉对水泥性能的影响 102
    4.4 矿渣-钢渣水泥力学性能 104
    4.5 矿渣-钢渣水泥混凝土的力学性能 107
    4.5.1 矿渣掺量∶钢渣掺量=2∶3 双掺水泥混凝土试验结果 107
    4.5.2 矿渣掺量∶钢渣掺量=1∶4 双掺水泥混凝土试验结果 113
    4.6 复合料混凝土耐久性 120
    4.6.1 抗渗性 120
    4.6.2 抗冻性 121
    4.6.3 收缩性 123
    4.6.4 复合料抗海水侵蚀性能 124
    4.7 小结 126
    参考文献 127
    第5章 水泥-矿渣-粉煤灰复合胶凝体系 128
    5.1 引言 128
    5.2 试验原料与方法 129
    5.2.1 试验原料 129
    5.2.2 试验方法 130
    5.3 矿渣-粉煤灰水泥流动度和凝结性能 133
    5.3.1 水泥标准稠度用水量 133
    5.3.2 水泥胶砂流动度 135
    5.3.3 水泥凝结时间 137
    5.4 矿渣-粉煤灰水泥力学性能 138
    5.4.1 比表面积为400m2/kg的矿渣与粉煤灰双掺对水泥强度的影响 138
    5.4.2 比表面积为450m2/kg的矿渣与粉煤灰双掺对水泥强度的影响 139
    5.5 矿渣、粉煤灰复合掺合料对混凝土性能的影响 142
    5.5.1 C30矿渣粉、粉煤灰复掺水泥混凝土试验结果 142
    5.5.2 C40矿渣粉、粉煤灰复掺水泥混凝土试验结果 152
    5.6 复合料混凝土耐久性 163
    5.6.1 抗渗性 163
    5.6.2 抗冻性 165
    5.6.3 抗碳化性能 167
    5.6.4 抗硫酸盐侵蚀性能 168
    5.7 小结 168
    参考文献 169
    第6章 矿渣粉在道路工程中的应用研究 171
    6.1 引言 171
    6.2 以矿渣粉为主要组分的路面基层水泥和路面混凝土 173
    6.2.1 新型矿渣水泥结合料 173
    6.2.2 矿渣道路水泥胶结料 174
    6.3 NSB 稳定基层混合料的路用性能 176
    6.3.1 NSB 稳定基层混合料的施工性能 176
    6.3.2 NSB 稳定基层混合料的强度与刚度 178
    6.3.3 NSB 稳定基层混合料的抗裂性 182
    6.3.4 基于模糊数学的NSB 稳定基层混合料路用性能综合评价 184
    6.4 矿渣道路水泥胶结料的应用 190
    6.4.1 SRC混凝土配合比设计 190
    6.4.2 SRC混凝土的强度 192
    6.4.3 SRC混凝土的干缩率 194
    6.4.4 SRC混凝土的耐久性 195
    6.4.5 基于模糊数学的SRC混凝土性能综合评价 200
    6.5 小结 203
    参考文献 203
    第7章 碱激发矿渣胶凝材料 205
    7.1 矿渣的结构 205
    7.1.1 矿渣的微观分析 205
    7.1.2 矿渣玻璃体的结构 209
    7.2 矿渣在强酸、强碱溶液中的溶解 212
    7.2.1 矿渣在HCl溶液中的溶解 212
    7.2.2 矿渣在NaOH溶液中的溶解 215
    7.3 碱激发矿渣水泥抗海水侵蚀性能 218
    7.3.1 海水对试样宏观形貌的影响 219
    7.3.2 海水对试样抗折强度的影响 220
    7.3.3 海水对试样抗压强度的影响 220
    7.3.4 海水对试样抗蚀系数的影响 221
    7.3.5 海水对试样吸水率的影响 221
    7.3.6 海水对试样质量的影响 222
    7.3.7 海水对试样矿物相的影响 223
    7.3.8 海水对试样微观形貌的影响 224
    7.3.9 碱激发矿渣水泥抗海水侵蚀机理分析 224
    7.4 碱激发矿渣胶凝材料抗盐湖侵蚀性能 226
    7.4.1 盐湖环境对AAS和PC水泥宏观形貌的影响 226
    7.4.2 激发剂的掺量与养护环境对AAS和PC水泥力学性能的影响 226
    7.4.3 AAS和PC净浆水化产物SEM 分析 228
    7.4.4 AAS和PC水泥试样的孔结构 229
    7.5 碱激发矿渣制备灌浆材料的流动度研究 230
    7.5.1 NaOH激发矿渣净浆流动度及力学性能 230
    7.5.2 NaOH激发矿渣砂浆流动度 233
    7.5.3 NaOH激发矿渣加硅灰砂浆流动度 239
    7.6 小结 240
    参考文献 242
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