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  粉煤灰基无机矿物聚合材料应用技术研究

http://www.fajc.com.cn   发布时间:2015.7.18  访问1417次
 
 
  

粉煤灰基无机矿物聚合材料应用技术研究

粉煤灰环保节能建材网:杜世永

摘要:阐述了粉煤灰基无机矿物聚合材料的物理化学基础,无机矿物聚合材料的强度、抗渗、抗冻、耐热、耐化学侵蚀性能特点及研究开发该产品的成功案例、经济效益和社会效益。介绍国际国内发展的情况和国内开发应用及展望。

关键词: 粉煤灰、无机矿物聚合材料、钙、硅离子碱金属离子、化学平衡、活性指数、质量系数、硅钙比、摩尔比、、活化、聚合反应、耐久性。

 

无机矿物聚合材料这一名词是法国Davidovits教授在1991提出来的,是以烧粘土、矿渣等为主要原料,在激发剂和促硬剂的作用下所得到的一种新型材料,无机矿物聚合原料中的硅铝氧化物在土聚反应过程中经历了一个由解聚到再聚合的过程,形成了与地壳中大量存在的类沸石结构,这种结构具有强度高、耐久性好等优点。

一、粉煤灰基无机矿物聚合材料的物理化学基础

无机矿物聚合材料是以碱金属、碱土金属的碳酸盐、硫酸盐和硅酸盐化合物作为激发剂来激发粉煤灰、矿渣的活性,得到强度高、稳定性好的水硬性胶凝材料。这种碱化合物在水中有很高的溶解度,使液相有较高的OHOH与矿渣中的SiOSi作用,使SiO键断裂,促进SiO2的溶解。其过程为:

OH

OSiOSi――→-SiO+SiOH

SiO+ OH →-OSiOH

碱化合物对于AIOAI键也有同样效果。当有Ca2+Na+存在时,

SiO+Ca2+→-SiOCa

SiOCa+OH→-SiOCaOH

    并且-SiOCaOH+OSiOH→-SiOSi+Ca(OH)2

    随着钙、硅离子从粉煤灰、矿渣中大量溶出,水泥浆体溶液内钙、硅离子的浓度超过水化硅酸钙的溶解度,使CSH凝胶成核、晶体长大。 碱金属离子除了在水化初期起破坏硅氧键的催化剂作用外,后期还与Me3+ 一起形成沸石类水化产物。

无机矿物聚合胶凝材料的水化产物主要有:低碱度CSH凝胶(一般CS1)﹔碱土铝硅酸盐水化物和碱-碱土铝硅酸盐水化物;沸石类:方钠3Na2OAl2O32SiO22NaCl, 钠沸石Na2OAl2O33SiO22H2O,杆沸石Na2O4CaO5Al2O310SiO212H2O;霞石、长石类,水霞石R20Al2O32SiO2nH2O ,钠云母Na2O3Al2O36SiO2nH2O,等等。

这些水化产物的细微晶体不仅具有很高的强度,在热力学上也很稳定,极难溶于水,并且大多与自然界中钠、钾-钙-铝硅酸盐矿物的组成、结构及形成过程很相似,因而非常稳定。 

二、粉煤灰基无机矿物聚合材料的性能特点 

无机矿物聚合材料的性能与常用的硅酸盐水泥相比,具有以下几方面特点。技术性能好强度高,特别是早期强度高

无机矿物聚合材料的抗压强度1d可达68MPa3d可达96MPa28d强度可达150MPa,其后期强度还会继续增长。而硅酸盐水泥等28d抗压强度最高仅为80MPa左右。

水化热低

由于碱金属R+的水化能仅为碱土金属R2+27,所以无机矿物聚合胶凝材料的水化热比硅酸水泥低的多,仅为其12左右,尤其适合大体积混凝土。

抗渗性好

无机矿物聚合材料水化后空隙率与硅酸水泥相当,但其毛细孔率较低,凝胶孔的孔隙率较高,特别是其中孔径大于2μm的毛细孔率仅为0.3%,而硅酸盐水泥为6.2%,因而其抗渗性良好。无机矿物聚合胶凝材料的抗渗标号为S40以上,而硅酸盐水泥仅为S2S12

抗冻性好

由于无机矿物聚合材料的孔隙大多为胶孔,且孔内碱溶液的冰点低,开始冻胀破坏的最低温度为-50℃,因此能耐4001000次冻融循环;而硅酸水泥仅为-15℃,冻融循环在300次以下。无机矿物聚合材料不仅可在05℃施工,还能在5~-15℃低温下较好的硬化。

耐热性好

无机矿物聚合材料耐热混凝土可耐热3001600℃,抗压强度30110MPa,热稳定性大于20次冷热循环(残余强度为原始强度的80%140%),重烧线收缩率0.4%1.0%。与硅酸水泥相比,还可缩短施工周期12,使用寿命提高12倍,后者通常不作为耐热混凝土的胶结料。 

抗化学侵蚀性能优良

在海水中放置1年后,硅酸盐水泥混凝土强度较低,无机矿物聚合材料混凝土强度反而提高。在1%MgSO4溶液中1年以后,硅酸盐水泥混凝土被破坏,无机矿物聚合材料混凝土强度提高(抗硫酸盐侵蚀系数KC120.9);在稀酸中1年后,无机矿物聚合材料混凝土强度不变,硅酸盐水泥混凝土36个月即被破坏。

工作性和耐久性好

其标准稠度需水量少,仅为1721%,混凝土塌落度可达200250毫米。由于矿渣溶解于无机矿物聚合材料的基质中,生成(Ca.K)(OSiAlSiAlO)三维网络结构,把碱固结于结构中,因此,不易产生碱-集料反应。另外还有良好的抗碳化性能。由于OH-的钝化作用,能有效的抑制钢筋锈蚀。此外,混凝土与钢筋的粘结力比同标号的硅酸盐混凝土高15%30%,并且具有良好的耐磨性和护筋能力,因而其耐久性大大优于硅酸盐水泥。

经济效益显著

无机矿物聚合材料生产工艺简单,建造同样规模的无机矿物聚合材料厂的基建投资仅为硅酸盐水泥厂的1030%。充分利用资源、节约能源、降低成本。与62.5mpa硅酸盐水泥相比无机矿物聚合材料的成本只需前者的50%,煤耗低70%,电耗低50%

无机矿物聚合材料的水化特点决定了它可以使用硅酸盐水泥混凝土中不能使用的集料。可以采用细沙、轻质亚沙土、各种选矿过程的尾矿作为细集料,采用砂砾石﹑冶金工业的加工尾矿作粗集料,还可以使用含泥率达5%,石粉达20%的非标准集料。因而能充分利用地方原料扩大混凝土原料来源,减少运输量,降低混凝土成本。

由于无机矿物聚合材料的强度提高,可以减少构件尺寸,减少建筑材料用量和运输量,由于它硬化快,早期强度高,可以加速模板周转和施工进度,提高建设效率。由于其抗渗性﹑抗冻性﹑抗蚀性好,可以降低维护作用,延长建筑物使用寿命。

社会效益良好

无机矿物聚合材料能大量利用各种固体废渣,并且本身不产生新的环境污染,符合实施“可持续发展战略”的要求。无机矿物材料的原材料来源广泛,凡事CA0.52.0AS0.10.6的矿渣都可以使用;不能作为硅酸盐水泥混合材的酸性﹑超酸性矿渣也可以使用。此外,赤泥﹑电热磷渣﹑钢渣﹑粉煤灰以及冶炼有色金属的炉渣等工业废渣都可以作为其原料。还可以使用火山灰﹑沸石等天然矿物作为其主要原料,可以使用劣质粗﹑细集料配制混凝土,有利于自然资源的合理利用。

生产无机矿物聚合材料过程中,一般不需要高温烧成,不排放CO2SO2NOX等污染环境的有害气体。所有这些对于加强环境保护,维持生态平衡都具有重要意义。

三、粉煤灰基无机矿物聚合材料可利用的固体废渣

1、粉煤灰

    2、煤渣

    3、煤矸石

    4、脱硫石膏

    5、高炉水淬矿渣

    6、钢渣

    7、磷渣

    8、磷石膏

    9、赤泥 

    10、电石渣

    11、锰渣

    12、建筑垃圾

13、铁尾矿和黄金、铝、铜等多种尾矿

四、粉煤灰基无机矿物聚合材料系列复合外加剂

1无机矿物聚合材料系列复合外加剂的组成

无机矿物聚合材料系列复合外加剂主要由碱金属碱土金属的碳酸盐、硫酸盐和硅酸盐组成。

    2、无机矿物聚合材料系列复合外加剂使用比例

    根据我们的正交试验和生产应用,总结出比较优秀的经验:Na2OSiO20.115

3、用途

主要用于激发粉煤灰、矿渣、磷渣、煤渣、镁渣、赤泥、废砖瓦、钢渣等固体废渣和偏高岭土的活性,进而形成生态型胶凝材料。

五、粉煤灰基无机矿物聚合材料应用技术的研究

 (一)、粉煤灰基无机矿物聚合材料的研制

1、原材料及研制方法

    1.1、主要原材料

    粉煤灰:内蒙古赤峰市煤矸石电厂原灰;辽宁阜新电厂原灰;四川江油电厂;河北定州粉煤灰;化学成份见表1

1 粉煤灰的化学成份

         

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

K2O

烧失量

赤峰煤矸石电厂

54.93

30.39

5.70

2.01

1.74

 

0.52

1.31

6.32

阜新发电厂

61.36

20.16

7.95

1.69

2.50

 

1.67

0.08

2.39

四川江油电厂

58.05

28.30

4.67

1.57

1.72

0.87

0.32

2.76

3.12

河北定州粉煤灰

39.18

29.13

8.56

12.19

0.49

0.64

1.58

0.74

4.14

 

脱硫石膏:北京石景山电厂原状脱硫石膏;攀钢(集团)炼铁厂原状脱硫石膏;重庆某电厂原状脱硫石膏;化学成份见表2

2 脱硫石膏的化学成份

   

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

TiO2

K2O

LOSS

合 计

北京石景山

9.18

0.83

0.36

34.74

0.11

51.33

0.06

 

0.18

 

 

攀枝花

3.26

1.17

0.38

33.68

0.48

41.67

 

 

 

18.17

98.81

重庆某电厂

1.21

0.11

0.38

36.06

0.08

41.23

 

 

 

20.13

99.2

 

磷石膏:湖北宜化集团原状磷石膏;四川什邡原状磷石膏;四川龙蟒集团原状磷石膏;重庆涪陵中化集团原状磷石膏;湖北襄阳原状磷石膏;化学成份见表3

3 磷石膏的化学成份

样 品

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

P2O5

K2O

结晶水

宜化集团

4.2

0.54

0.23

36.27

0.91

47.24

0.23

1.72

0.1

 

四川什邡

3.03

2.05

1.25

29.31

0.06

41.36

 

1.26

 

18.83

四川龙蟒

 

0.186

0.289

30.83

 

43.48

 

0.42

 

17.93

重庆涪陵

3.81

1.22

1.22

31.60

0.20

45.90

 

1.29

 

16.30

湖北襄阳

3.85

0.08

0.05

31.57

 

42.48

 

1.05

 

19.88

 

高炉矿渣粉:武汉钢铁公司高炉矿渣;鞍山钢铁公司高炉矿渣;柳州钢厂高炉矿渣;赤峰东旭矿渣粉磨有限公司矿渣粉。化学成份见表4

4  高炉矿渣粉的化学成份

样 品

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

TiO2

K2O

BaO

MnO

LOSS

 

33.52

11.10

1.32

36.10

11.20

0.97

0.53

0.16

0.48

0.27

0.31

 

 

33.97

11.23

0.31

42.50

7.11

0.87

0.28

0.38

0.36

0.049

0.093

 

柳州钢厂

34.11

14.60

0.71

38.85

8.23

0.04

 

 

 

 

 

 

赤峰东旭

31.91

9.71

3.28

37.95

8.41

0.58

0.16

2.60

0.12

 

0.31

1.27

 

偏高岭土:焦作市煜坤矿业有限公司偏高岭土;辽宁朝阳偏高岭土;化学成份见表55  偏高岭土的化学成份

样 品

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

TiO2

结晶水

烧失量

焦作煜坤

55.06

44.12

0.24

0.17

0.06

0.55

0.06

 

 

0.62

辽宁朝阳

53.65

42.20

0.25

0.004

0.013

0.20

0.086

0.56

 

0.135

1.2、试制设备

SYP-B型废渣复合自保温墙板生产线、SL90SLC120型粉煤灰自保温内外墙板立模机、SYH1型废渣活化机、SJM1500轻骨料混凝土搅拌机、SY4型粉煤灰高强空心砌块专用模震成型机、粉煤灰渣免烧陶粒专用成型机、粉煤灰渣建材制品养护机等。

1.3、试制过程

按工艺要求将各原材料计量,送入废渣活化机活化,活化后的混合料地面堆放陈化12小时,即配成粉煤灰基无机矿物聚合材料胶凝料;工艺要求将粉煤灰无机矿物聚合材料胶疑料、废渣免烧陶粒、外加剂等计量送入轻骨料混凝土搅拌机,配制成成型料,成型料分别送入SYP-B型废渣复合自保温墙板生产线、SL90SLC120型粉媒灰自保温内外墙板立模机、SY4型粉煤灰高强空心砌块专用模震成型机,制成复合自保温内外墙板、轻质空芯墙扳、空芯砌块和标准砖坯,然后将制品坯体分别送入养护室,由粉煤灰渣建材制品养护机向养护室提供热空气,进行循环养护18小时左右,出室自然养护3天即可进行检验。

1.4、粉煤灰基无机矿物聚合材料配合比的设计参数

    由于各地的原材料化学成份和物理形态均不相同,特别是粉煤灰,由于煤的产地、品种不同,锅炉的燃烧方式和温度不同,粉煤灰的排效方式不同,所以粉煤灰的化学成份和物理形态也不相同,为北,粉煤灰基无机矿物聚合材料配合比差异很大,本次试制,根据各原材料的化学成份,共设计了粉媒灰自保温内外墙板、脱硫石膏自保温内外墙板、磷石膏自保温内外墙板、粉煤灰高强空心砌块和标准砖、脱硫石膏高强空心砌块和标准砖、磷石膏高强空心砌块和标准砖、粉煤灰渣免烧陶粒、脱硫石膏免烧陶粒、磷石膏免烧陶粒等15种配合比。各原材料的主要配合比为:粉煤灰15-30%、脱硫石膏(或磷石膏)50-70%、高炉矿渣粉5-12%、偏高岭土1-3%。配合比设计应根据各原材料的化学成份按粉煤灰基无机矿物聚合材料的工艺要求来进行化学平衡的调整。对原材料的主要要求参考:粉煤灰活性指数4.0以上、矿渣的质量系数1.0以上、各原材料的硅钙比大于3.5以上、复合外加剂和各原材料的SiO2Na2O的摩尔比2.0。粉煤灰基无机矿物聚合材料抗压强度和其他耐久性能都比较优良。

2、结果与讨论

2.1、各原材料活化处理

粉煤灰经高温熔融,结构致密,化学键牢固,活性低。粉煤灰的组成中有结晶体、玻璃体及少量未燃炭粒。其中具潜在活性的成份主要是细小、密实的球型玻璃体。玻璃体表面光滑致密,Si-OAl-O键牢固连结成网络结构。X射线分析发现粉煤灰中各种玻璃颗粒内仍然含有一定量的结晶相,这说明粉煤灰中的各种玻璃质颗粒是以玻璃体为主的多相复合颗粒。在这种玻璃质颗粒外层均由一层坚硬的玻璃质外壳所包裏,细度不同,这层硬质玻璃体也不同,从而阻碍了粉煤灰活性的产生。要生产出高强优质的粉煤灰基无机矿物聚合材料系列墙体材料,要活化粉煤灰,首先必须破坏Si-OAl-O键,在球型硅、铝玻璃体表面产生一定数量的缺陷,使其与钙质材料和外加剂接触后很快产生土聚反应,形成与地壳中大量存在的类沸石结构,这种结构具有强度高、耐久性好等优点。

本发明采用我们研发的粉煤灰渣活化机对粉煤灰渣先进行物理活化。物理活化时,粉煤灰渣在碾轮的碾压、离心、摩擦等机械力的作用下,粉煤灰渣的聚集状颗粒被分散,硅氧键、铝氧键被破坏,球型硅、铝玻璃体表面产生一定数量的缺陷,提高了活性,使其与钙质材料和外加剂接触后很快产生聚合反应。

2.2陈化时间对粉煤灰基无机矿物聚合材料性能的影响

由于粉煤灰、脱硫石膏、磷石膏等废渣是粉状固体,几者经活化机物理活化后,固体与固体之间的反应缓慢,其中和效果也不是很理想,为了使儿种废渣充分反应,活化机活化之后陈化一定时间,可以提高其可塑性,有利于改善制品性能。陈化结束后,再按工艺要求,用于生产粉煤灰基无机矿物聚合材料系列墙体材料。

根据我们的多年的试验和应用,本工艺的陈化时间为1218小时为宜。

2.3、成型设备对制品成型的影响

粉煤灰、脱硫石膏、磷石膏等废渣等粉状固体废渣的容重都比天然砂石轻一半左右,因而采用普通成型设备成型制成的制品质量都比较差。因选用根据粉煤灰、脱硫石膏、磷石膏等粉状固体废渣的特性,设计相应的振频振幅和布料方式的成型设备,才能生产出高质量的粉煤灰基无机矿物聚合材料系列墙体材料。

2.4、养护方式对制品质量的影响

2.4.1、养护温度对制品质量的影响

按照上述配合比成型制品坯体,放入养护室分别进行406080100 ℃粉煤灰渣建材制品养护机用热空气循环养护或常压蒸汽养护812小时,取出测其13728天抗压强度,根据检测,在对粉煤灰基无机矿物聚合材料,进行不同温度养护过程中,早期抗压强度随着养护温度的升高而增大。这说明粉煤灰基无机矿物聚合材料的形成过程中,养护温度的升高会加快聚合反应的发生,提高其早期强度。当养护温度为80时,制品的28天强度开始下降,故选择最适宜的养护温度为80℃。

2.4.2、养护时间对制品质量的影响

按照上述配合比成型制品坯体,放入80℃养护室分别进行6812小时,常压蒸汽养护或粉煤灰渣建材制品养护机用热空气循环养护,出室后自然养护自规定龄期后测其抗压强度。根据检测,养护温度为80℃,养护时间为10小时,制备的粉煤灰基无机矿物聚合材料系列墙体材料,抗压强度最高,安定性等各项技术指标均优于国家相关标准的规定。

2.5、粉煤灰基无机矿物聚合材料的物理力学性能

    粉煤灰基无机矿物聚合材料系列墙体材料部分产品检测如下:

1自保温墙板:经国家建筑材料测试中心检测,抗压强度达6.6MPa

    2)粉煤灰陶粒空芯砌块:蓬莱产,经蓬莱市质量与计量检测所检测达5.1MPa 

    3)粉煤灰陶粒空心砌块:内蒙汇德产,经国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心检测达5.0MPa

    4)多孔砖: 新疆天富建材产,经石河子质量与计量检测所检测达13.7MPa;

    5磷石膏尾矿标准砖:经湖北绿建能源技术有限公司检测达16.4MPa

    6) 标准砖:安徽淮北产,经安徽省地方材料质量监督检验站检测达15.6MPa;

    7) 标准砖:安徽宿州产,经安徽省地方材料质量监督检验站检测达19.6MPa;

    8) 标准砖:大同产,经国家建筑材料测试中心检测,抗压强度达19.4MPa;

    9) 标准砖:开封化肥厂产,经开封市产品质量监督检验所检测达33.6MPa

   10) 泡沫混疑土:经国家建筑材料工业房建材料质量监督检验测试中心检测达8.0MPa

六、无机矿物聚合材料研究开发应用现状及展望

无机矿物聚合材料的发展历程

无机矿物聚合材料经历了四个发展阶段(四代);第一代,古代碱激发胶凝材料。用减性材料激发潜在火山灰质材料活性的历史悠久,可以追溯到尼布加尼撒(公元前562年)时代,巴比仑人用氧化钙和灰的混合物制砖。罗马人(公元前年至200年)的火山灰水泥中也含有大量的碱性物质。我国的万里长城、城墙、庙宇、皇帝陵等古代建筑是釆用了石灰、砂、高岒土等原材料制备的矿物聚合物砌筑而成的。第二代是始于20世纪40年代的碱矿渣水泥,乌克兰共和国基辅建筑工学院格鲁荷夫斯基教授在碱矿渣水泥的研究开发和应用方面做出了重要贡献;第三代,地质聚合水泥。20世纪70年轻代末,法国Davidovits教授发明了地质聚合水泥;第四代,多组分复合高性能胶疑材料。进入20世纪90年代以来,人们在碱矿渣胶凝材料和地质聚合物的基础上,利用固体废弃物开发了一系列旨在改善生态环境、用于专门用途的胶疑材料。这种材料一般由两种以上活性或火山灰质材料,在中等碱度至高碱度环境下形成。水化产物比较复杂,一般由不同含量的地质聚合物、C-S-H凝胶、类沸石和不同种类的难溶性复盐组成。由于多种水化产物之间以及和骨料的协同作用,形成强度商、耐久性好的人造石。

国内无机矿物聚合材料开发应用及展望

    我国从80年代开始进行无机矿物聚合材料的研究开发。并且用无机矿物聚合材料批量生产了预应力、非预应力的建筑构件,用于建设工厂、学校等实际工程。研制的矿渣-钢渣砖投入批量生产,激发剂-矿渣-沸石水泥用于废料处理。

我从1977年开始研究利用粉煤灰渣生产环保节能建筑材料。后来研究我国万里长城、城墙、庙宇、皇帝陵等古代建筑,那时没有现代的水泥,而是釆用了石灰、砂、高岭土(俗称三合土,传说还加了穤米汤)等原材料制备的矿物聚合物砌筑而成的,其耐久性能令我们震撼,以八达岭长城为例,原来的老灰缝千百年来己被人们攀登时摩擦得油光发亮,而用现代水泥等材料补砌的某些地方就明显的显示出质量不如原有的好。

我们依照我国古建筑耐久性好的原理,利用现有工业固体废渣如:粉煤灰、锅炉燃煤渣、电石渣、磷石膏等,研制了利用饱和蒸汽常压低温养护粉煤灰砖、煤渣砖。用这些砖1980年至1982年砌筑的房屋,至今三十多年了,其中,有的房屋经历过1981年的洪水浸泡,全部房屋经历了5.12汶川大地震,现在还正常使用,舒适性、耐久性均优于粘土砖盖的房屋。

1994年我利用粉煤灰、造气炉渣、矿渣为主要原料,复合型化工原料为激发剂,研制成功了无机矿物聚合材料砖,抗压强度达33.8Mpa,抗折强度达4.9Mpa。一经检验开封市产品质量监督检验所就签发了一年的合格证。

1998年在甘肃洒钢、1999年在河北衡水我利用粉煤灰、电石渣、矿渣为主要原料,复合型化工原料为激发剂,研制成功了粉煤灰基无机矿物聚合材料标准砖,经甘肃省和河北省有关部门分别鉴定为:“填补了我省空白,达到国内同类产品先进水平”。

2007年,在新疆,我利用粉煤灰、电石渣、矿渣为主要原料,用我研制的FKWJ复合外加剂,大批量的生产了无机矿物聚合材料多孔砖,经新疆自治区有关部门历时三年包括砌体试验在内的各种检测全部合格。于2010512日新疆维吾尔自治区建设厅科学技术处鉴定为:同意该产品按照烧结普通砖、烧结多至孔砖的强度等级应用,设计和验收。

新疆生产建设兵团,新疆石河子市人民政府、农八师分别授予我科学进步二、三等奖。

2010年,在内蒙,我利用粉煤灰、电石渣、矿渣为主要原料,用我研制的复合外加剂,大批量的生产了无机矿物聚合材料免烧陶粒和轻质自保温砌块,经内蒙古自治区有关部门检测,内蒙古自治区已批准在内蒙古自治区大力推广应用。

但是由于我们的研究开发工作还不够系统深入,加上无机矿物聚合材料的原料来源广、组成与性能差异大,使得无机矿物聚合材料的性能稳定性不够,并且缺乏必要的国家标准和技术标准来规范无机矿物聚合材料的生产、设计和应用,使得无机矿物聚合材料在我国还没有广泛应用。我们将努力向同行的专家教授学习,进一步深入研究开发无机矿物聚合材料,使无机矿物聚合材料这种优质、高强的生态型建筑材料在我国得到更大发展。

 参考文献

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2,杨南如:碱胶凝材料的物理化学基础《J.硅酸盐学报.1996.2(24)

3,赵风清.倪文.王会君.刘洪杰.增钙渣、矿渣制备生态型胶凝材料现代化工.2006.(S2):335-337

4、王宙 王晴 丁兆洋等、养护制度对矿渣基无机矿物聚合材料力学性能的影响新型建筑材料201081113

5、杨立信、国外碱性粉煤灰胶洁料研究、粉煤灰综合利用199964951

6、陈建华、宝详、奚新国、碱胶凝材料,新型建筑材料  19996 2829

7、淑萍 、彭小芹、李昶等废轮胎橡胶粉改性地聚物水泥砂浆路用性能研究  新型建筑材料  2010127376

8,魏卫东,王革陈、碱激发矿渣-粉煤灰胶凝材料研究进展.粉煤灰综合利用 2008.(3).52-54

 

 2015718

 

 

 

 

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