煤矸石性能

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刘长龄,刘钦甫,陈济舟,张鹏飞,俊桥,覃志安硅酸盐学报2001年01期 丁庆军晓吕林女耿健胡曙光第九届全国水泥和混凝土化学及应用技术会议论文汇编(上卷)2005年 马正先马志军马云东第十二届全国粉体工程及矿产资源可持续开发利用学术研讨会专辑2006年 范德科栋民范兴旺罗小红中国硅酸盐学会水泥分会首届学术年会论文集2009年 周传雄薛乃彦金文见江山2006年第十二届冀鲁豫晋京五省(市)耐火材料学术交流会论文集2006年 顾炳伟培铭熊少波2005年全国博士生学术论坛(土木建筑学科)论文集2005年 马正先马云东第十二届全国粉体工程及矿产资源可持续开发利用学术研讨会专辑2006年 田晓利薛群虎薛崇勃徐伟刘宁2011全国不定形耐火材料学术会议论文集2011年 培铭刘贤萍胡曙光吕林女《硅酸盐学报》创刊50周年暨中国硅酸盐学会2007年学术年会论文摘要集2007年 培铭刘贤萍胡曙光吕林女马保国《硅酸盐学报》创刊50周年暨中国硅酸盐学会2007年学术年会论文集(二)2007年 郭伟李东旭陈建华杨南如《硅酸盐学报》创刊50周年暨中国硅酸盐学会2007年学术年会论文摘要集2007年。
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121 国内外煤矸石作为路基填料的应用研究现状16-18 122 国内外煤矸石路用性能研究现状18-19 13 本文的研究方法和内容19-22 131 本文的研究方法19-20 132 本文的研究目的20 133 本文的研究内容20-22章 试验方案设计22-26 21 研究思路22 22 煤矸石物化性质、工程力学参数测定试验22-23 23 煤矸石路用性能研究试验方案设计23-26第三章 煤矸石的物理化学性质和工程特性26-38 31 煤矸石物理性质26-30 311 煤矸石的岩石学特性26-28 312 煤矸石的矿物成份28-29 313 煤矸石的风化性29-30 314 煤矸石的自燃性30 32 煤矸石化学性质30-32 321 煤矸石的化学成份30-31 322 煤矸石的活性31 323 煤矸石的发热量31 324 煤矸石的放射性31-32 325 煤矸石的烧失量32 33 煤矸石工程特性32-38 331 煤矸石的工程物理参数32-36 332 煤矸石的膨胀性和崩解性36-37 333 煤矸石的渗透性37 334 煤矸石的安定性和坚固性37-38第四章 煤矸石的路用力学特性试验研究38-56 41 煤矸石自然级配和试验调粒级配38-41 411 煤矸石的自然级配38-39 412 试验配料调粒级配曲线39-41 42 煤矸石的压实特性41-45 421 不同5含量的煤矸石混合料击实特性41-43 422 煤矸石的破碎率、击实能与干密度之间的关系43-45 43 煤矸石的水理特性45-48 431 煤矸石的渗透性45-47 432 煤矸石的水稳定性47-48 44 掺土煤矸石的性质48-51 441 掺土煤矸石的击实特性48-49 442 掺土煤矸石的抗剪性能49-50 443 掺土煤矸石的压缩性50-51 45 煤矸石的压实强度和变形51-54 451 煤矸石压实强度、变形试验装置52 452 煤矸石的压实压实碎胀曲线52-53 453 煤矸石的压实应力应变关系53 454 煤矸石的压实轴向应力和侧向应力关系53-54 46 本章小结54-56第五章 煤矸石路用力学参数关系研究56-65 51 路用力学参数测定试验结果56-58 52 煤矸石路用力学参数关系58-64 521 5含量与干密度ρ和含水量ω的关系58-59 522 回弹模量0和承载比的关系59-60 523 回弹模量0与压实系数λ和含水量ω的关系60-61 524 5含量与承载比、回弹模量0的关系61-62 525 5含量与抗剪强度指标、的关系62-63 526 5含量与浸水膨胀量的关系63-64 53 本章小结64-65第六章 结论及展望65-68 61 本文研究的结论65-67 62 建议与展望67-68参考文献68-71 段瑜芳培铭2007高技术新材料产业发展研讨会暨《材料导报》编委会年会论文集2007年 郝成君翟子陆岩经济发展方式转变与自主创新——第十二届中国科学技术协会年会(卷)2010年 代印松第十三届中国科协年会第19分会场-公路在综合交通运输体系中的地位和作用研讨会论文集2011年 叶为民万敏陈宝崔玉军驹2011年全国工程地质学术年会论文集2011年 穆松马保国耀城蹇守卫2008全国功能材料科技与产业高层论坛论文集2008年 孙雪龙凌晨全国城市公路学会第十八届学术年会论文集2009年 赖文奇朱卫兵许家林中国科协2004年学术年会第16分会场论文集2004年 扈惠敏李德章柳炳康朱朝晖安徽节能减排博士科技论坛论文集2007年 付佳丽扈惠敏柳炳康安徽节能减排博士科技论坛论文集2007年 余文华,吴军福,丁泽强安徽建筑工业学院学报自然科学版2005年01期 毛洪强张玉斌晓飞安徽水利水电职业技术学院学报2008年03期 唐娴中国颗粒学会第六届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会论文集(下)2008年。
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【摘要】:正本文将不同细度的煤矸石、纯硅酸盐水泥按37的比例混合,进行各煤矸石水泥试样胶砂强度、胶砂流动度、水泥净浆标准稠度用水量试验。测其胶砂流动度、净浆标准稠度用水量和3天、28天胶砂抗压强度。以宏观性能指标为轴,水泥与煤矸石混合样的粉体激光粒度计算结果-分布拟合的特征粒径记为作轴,水泥与煤矸石激光粒度检测结果经-分布拟合的特征粒径之差记为-作轴,进行三维区域图分析。结果显示煤矸石水泥早期强度分布呈现从左下角向右偏上角呈由高向低的发展趋势。即在本实验范围内较小18μ、水泥与煤矸石特征粒径之差值- 【作者单位】:【基金】: 【分类号】:172【正文快照】: 本文将不同细度的煤研石、纯硅酸盐水泥按37的比例混合,进行各煤研石水泥试样胶砂强度、胶砂流动度、水泥净浆标准稠度用水量试验。测其胶砂流动度、净浆标准稠度用水量和3天、28天胶砂抗压强度。以宏观性能指标为轴,水泥与煤研石混合样的粉体激光粒度计算结果一分布拟合 杨晓东中国土木工程学会土力学及基础工程学会地基处理学术委员会第三届地基处理学术讨论会论文集1992年 宋旭艳李东旭中国硅酸盐学会2003年学术年会论文摘要集2003年 宋旭艳宫晨琛李东旭中国硅酸盐学会2003年学术年会论文摘要集2003年 方泽锋施惠生中国硅酸盐学会2003年学术年会论文摘要集2003年 张永娟张雄中国硅酸盐学会2003年学术年会论文摘要集2003年 武秀兰任强吴建鹏中国硅酸盐学会2003年学术年会论文摘要集2003年。
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金国臣高教改革研究与实践(上册)——黑龙江省高等教育学会2003年学术年会论文集2003年 李娟中国质协2001年学术年会暨届中美质量管理交流研讨会论文集2001年 佘金城佘建浩武景顺2002中国未来与发展研究报告2002年 卢希庭 , , -- 2000年 中国矿业大学北京混凝土与环境材料研究所 栋民 范德科中国建材报2009年 中国矿业大学北京混凝土与环境材料研究所 栋民 范德科中国建材报2009年。
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本文通过改变煤矸石中粗细骨料的相对比例,调整其级配,研究其路用性能。在分析煤矸石基本物理化学性质的基础上,对不同粗细集料含量的煤矸石的颗粒破碎特性、压实特性、膨胀和崩解特性、渗透和水稳特性、承载特性、掺土煤矸石抗剪强度等路用性能方面进行了研究。试验结果表明煤矸石的路用性能受控于粒度级配特征和颗粒破碎特点。左右细集料含量的煤矸石击实干密度,相同击实功能下,破碎率较小,干密度增加较快,渗透系数较小且趋于稳定掺左右的粘土能有效地增加煤矸石压缩模量,提高其抗剪性能。本文还对不同粗细集料含量的煤矸石在静荷载下的强度与变形特性进行了室内试验和分析研究,采用统计方法得到了煤矸石的回弹模量、压实度、、干密度、含水率等力学参数之间的关系。研究表明,利用这些关系,可从材料的压实度或值来估算其回弹模量,可供设计和施工参考。关键词煤矸石路基工程 回弹模量压实度, , ,, ,,,,, ,,, 。, ,,, 一插图清单图济宁三号矿煤矸石射线衍射定性分析图谱图天然煤矸石级配曲线图粗细集料、混合料、骨架和悬浮密实型级配曲线图煤矸石混合料干密度和含水率变化关系图击实功能和击实干密度关系图击实功能和破碎率关系图破碎率与击实干密度∥关系图。 含量与渗透系数关系图干密度与渗透系数的关系图掺土煤矸石干密度和含水率变化关系图掺土煤矸石抗剪强度参数随压实度变化关系图掺土煤矸石饱水下抗剪强度参数随压实度变化关系图掺土煤矸石竖向压力和空隙比关系干密度 图掺土煤矸石竖向压力和空隙比关系干密度。 图压实强度、变形试验测试系统图碎胀压缩系数和轴应力关系图煤矸石压实应力应变关系图侧向压力和竖向压力关系曲线图与∞。关系曲线图 含量与含水率的关系图 含量与干密度关系图 与关系曲线图相同含水率同组下和入关系图 含量与关系曲线图 含量与关系曲线图内聚力和内摩擦角巾随含量变化关系曲图 含量和膨胀量关系表格清单表国外煤矸石土工利用情况表我国煤矸石利用现状表煤矸石矿物成份分析表国内煤矸石主要化学成分表淮南部分矿区煤矸石化学成分表煤矸石发热量分布表煤矸石烧失量试验结果表煤矸石堆积密度试验结果表煤矸石表观密度试验结果表煤矸石天然含水率试验结果表煤矸石吸水率试验结果表煤矸石岩石材料力学试验结果表煤矸石压碎值试验结果表煤矸石室内准试验结果表煤矸石液塑限试验结果表煤矸石软化系数表两种煤矸石的矿物组成表煤矸石膨胀试验结果表。松散煤矸石渗透系数表煤矸石安定性试验结果表煤矸石坚固性试验结果表天然煤矸石筛分试验结果表煤矸石粗、细集料、混合料、骨架密实型、悬浮密实型的颗粒级配表不同含量煤矸石混合料击实试验的含水率和表击实功能、击实干密度与破碎率关系表破碎率与击实干密度 关系表含量与渗透系数×曲关系表干密度与渗透系数×。的关系表煤矸石水稳性试验试样表煤矸石水稳性试验试样表煤矸石水稳性试验试样表不同掺土条件下干剪结果表掺土煤矸石侧限压缩试验压缩指标表煤矸石不同粗细集料比含水量与干密度表每组各试件路用力学参数性声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得金目垦些太堂或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名夕彳改字日期以年月,乞学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解金目巴些太堂有关保留、使用学位论文的规定,有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和借阅。本人授权金目曼些玉堂可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。保密的学位论文在解密后适用本授权书导师签名学位论文作者签名缈签字日期一年钿,名签字日期庐占月多日学位论文作者毕业后去向工作单位劾通讯地址一致 谢春华秋实,寒暑三易,仿佛不经意间,我的读研生涯要结束了。三年来,我在书籍的海洋中愉快的畅游,在知识的高峰上且唱且吟,几载寒窗苦读教会了我许多三年来,给我帮助的人太多太多,令我感动的时刻数不胜数,岁月的脚步依然匆匆,我会把每一份关怀,每一份勉励都铭记、珍藏,把它们当作我生命河流中那朵晶莹的浪花,记忆宝库中那颗灿烂的珍珠感谢我的导师詹炳根副教授,詹老师渊博的学识,深邃的思想,高尚的品德给我留下极为深刻的印象。他严以律己,宽以待人的崇高风范,朴。
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周双喜陈益民张文生煤矸石的化学与温度复合活化及其胶凝性能2005年全国博士生学术论坛(土木建筑学科)论文集2005年。
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在对“高钙煤矸石细度与石灰爆裂关系的研究”的专项研究中,研究了利用高钙煤矸石制砖,煤矸石颗粒必须小于05,根据生产产品质量的要求,煤矸石颗粒在小于025时,石灰的爆裂现象已完全消除,利用含钙量稍高的煤矸石制砖,煤矸石颗粒必须小于1。生产中必须同时配合延长烧成时间,增加保温时间等措施来共同消除或减轻石灰爆裂现象,使生产成本降到。 张文铁周正发徐卫兵安徽节能减排博士科技论坛论文集2007年 吴代赦,郑宝山,康往东,李修涛,傅强,刘正初,张金炉地球与环境2004年01期 刘福东潘自强刘森林陈凌春红廖海涛武奕华南萍辐射防护2007年03期 郭江华解西军李振周永涛张兆平2007年山东耐火材料学术交流论文选集2007年 费宏民李锡均刘国海周振环第四届全国工业催化技术及应用年会论文集2007年 苏玉恒康强周蓉第十三届全国花式纱线及其织物技术进步研讨会论文集2006年 陈春义张志斌“经纬股份杯”2008’纺纱主机及关键器材、专件科技创新与应用技术经验交流研讨会论文集2008年 张林泉袁晓丽彭波周久安万新第七届2009中国钢铁年会论文集(上)2009年 佟强吴辉徐荣丰2006年全国轧钢生产技术会议文集2006年 陆振廷陈玉峰马新帮肖丰闫会2006中国棉纺织行业技术进步战略学术研讨会论文集2006年。
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本文以内蒙古煤矸石为原料,在分析研究其化学及矿物组成的基础上,研究了在热处理过程中煅烧温度及保温时间对煤矸石结构性能的影响。研究结果表明:适宜的煅烧温度有利于内蒙古煤矸石活化。在650℃-900℃之间,随着温度的升高,煤矸石胶凝性能和活性硅铝溶出率呈先增后减的趋势,二者均在850℃时达到其中28抗压强度:189,活性硅和铝的溶出率:538、1254;适宜的保温时间有利于煤矸石活化生成无定形偏高岭土。该煤矸石在850℃下煅烧保温30时已部分形成无定形物质,保温1时已基本反应完全,此后再延长保温时间对其活性硅铝溶出率与胶凝性能没有太大改善。对于内蒙煤矸石,适宜的煅烧制度为850℃×1。 赵文好,卞海洋,蔡敏安徽建筑工业学院学报自然科学版2004年05期 张泽华万绪杨效益胡青霞李永峰日用化学工业2008年05期 刘贤萍培铭自主创新与持续增长第十一届中国科协年会论文集(2)2009年 周双喜陈益民张文生2005年全国博士生学术论坛(土木建筑学科)论文集2005年 顾炳伟培铭熊少波第九届全国水泥和混凝土化学及应用技术会议论文汇编(上卷)2005年 刘贤萍培铭夏朝晖第九届全国水泥和混凝土化学及应用技术会议论文汇编(上卷)2005年 施韬施惠生姚玉梅第九届全国水泥和混凝土化学及应用技术会议论文汇编(上卷)2005年 丁庆军晓吕林女耿健胡曙光第九届全国水泥和混凝土化学及应用技术会议论文汇编(上卷)2005年 孙振平蒋正武金彗忠于龙玉吉张冠伦纪念中国混凝土外加剂协会成立20周年——混凝土外加剂新技术发展研讨会论文集2006年 于龙培铭孙振平固体废弃物在城镇房屋建筑材料的应用研究——中国硅酸盐学会房建材料分会2006年学术年会论文集2006年 刘贤萍培铭中国硅酸盐学会水泥分会首届学术年会论文集2009年 吴进明,吴年强,郑史烈,李志章,叶仲屏材料科学与工程1998年02期 水翠娟孙抱真苏而达凌安仁巩建琦硅酸盐建筑制品1979年01期 张瑞钢杨梅寇西田安徽节能减排博士科技论坛论文集2007年 李洪武中国科协2004年学术年会第16分会场论文集2004年 赖文奇朱卫兵许家林中国科协2004年学术年会第16分会场论文集2004年 李增福肖巍琼钟金莲潘虹陈志兴罗序中中国化学会第十二届胶体与界面化学会议论文摘要集2009年 张卫伟叶正茂常钧芦令超首届山东材料大会论文集(建筑材料篇)2007年 张卫伟芦令超黄世峰程新《硅酸盐学报》创刊50周年暨中国硅酸盐学会2007年学术年会论文摘要集2007年 英姿吴波陈亚明第三届全国扫描电子显微学会议论文集2003年 侯丽华刘钦甫张利云第八届全国颗粒制备与处理学术和应用研讨会论文集2007年 魏秀泉孙恒虎易忠来冯向鹏第六届中国功能材料及其应用学术会议论文集(9)2007年 丁新榜李建新余其俊赵旭光赵三银韦江雄宫晨琛周曦亚第十届全国水泥和混凝土化学及应用技术会议论文摘要集2007年。
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【摘要】:首先煤矸石的理化性能对煤矸石烧结砖产品质量的影响进行了探讨,强调为了生产高质量的煤矸石烧结砖,必须有选择的使用煤矸石,应严格控制物料的粉碎粒度,使之具有合理的颗粒级配、塑性指数和发热量,并要剔除有害杂质。 【作者单位】:【关键词】: 【分类号】:5221【正文快照】: 1前言我国煤炭年产量24亿,居世界位。目前,煤炭生产和加工中产生的固体废弃物煤矸石累计堆存40多亿,而且每年以25亿左右的速度递增,是我国排放量的工业废弃物之一。煤矸石长期堆存和自燃,不仅侵占大量珍贵土地,而且污染大气和地下水资源,构成了对环境的严重威胁 杨朝强恩德齐晓军付建飞中国环境科学学会2006年学术年会论文集(下卷)2006年 彭吉祥2003年内蒙古自治区自然科学学术年会论文集2003年 余传柏晓纯白玉星高建岭第18届全国结构工程学术会议论文集第Ⅰ册2009年 许绍群杨时元2004“第七届全国轻骨料混凝土学术讨论会”暨“届海峡两岸轻骨料混凝土产制与应用技术研讨会”论文集2004年 冀更新施持家固体废弃物在城镇房屋建筑材料的应用研究——中国硅酸盐学会房建材料分会2006年学术年会论文集2006年 覃文清李风提高全民科学素质、建设创新型国家——2006中国科协年会论文集(下册)2006年 李建宏孙国豪赵立凡张雪涛立坤李敏压力容器先进技术——第七届全国压力容器学术会议论文集2009年。
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说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。, 本研究利用微波选择性的特性 ,用微波辐照改性陈煤矸石中的有用矿物和氧化物来间接加热煤矸石中二氧化硅等不接受微波的矿物成分 ,使其发生晶型转变、相变或化学反应 ,终完成陈煤矸石烧结过 补充资料:煤矸石矿业固体废物的一种,洗煤厂的洗矸、煤炭生产中的手选矸、半煤巷和岩巷掘进中排出的煤和岩石以及和煤矸石一起堆放的煤系之外的白矸等的混合物。煤矸石发热量一般为800~1500卡克,其无机成分主要是硅、铝、钙、镁、铁的氧化物和某些稀有金属。其化学成分组成的百分率:2为 52~65;23为 16~36;23为 228~1463为042~232为044~2412为090~425为0007~02422为145~39;25为0008~003。煤矸石弃置不用,占用大片土地。煤矸石中的硫化物逸出或浸出会污染大气、农田和水体。矸石山还会自燃发生火灾,或在雨季崩塌,淤塞河流造成灾害。中国积存煤矸石达 10亿吨以上,每年还将排出煤矸石1亿吨。为了消除污染,自60年代起,很多国家开始重视煤矸石的处理和利用。利用途径有以下几种:① 回收煤炭和黄铁矿:通过简易工艺,从煤矸石中洗选出好煤,通过筛选从中选出劣质煤,同时拣出黄铁矿。或从选煤用的跳汰机──平面摇床流程中回收黄铁矿、洗混煤和中煤。回收的煤炭可作动力锅炉的燃料,洗矸可作建筑材料,黄铁矿可作化工原料。② 用于发电:主要用洗中煤和洗矸混烧发电。中国已用沸腾炉燃烧洗中煤和洗矸的混合物(发热量每公斤约2000大卡)发电。炉渣可生产炉渣砖和炉渣水泥。日本有10多座这种电厂;所用中煤和矸石的混合物,一般每公斤发热量为3500大卡火力不足时,用重油助燃。德意志联邦共和国和荷兰把煤矿自用电厂和选煤厂建在一起,以利用中煤、煤泥和煤矸石发电。③ 制造建筑材料:代替粘土作为制砖原料,可以少挖良田。烧砖时,利用煤矸石本身的可燃物,可以节约煤炭。煤矸石可以部分或全部代替粘土组分生产普通水泥。自燃或人工燃烧过的煤矸石,具有一定活性,可作为水泥的活性混合材料,生产普通硅酸盐水泥掺量小于20%、火山灰质水泥(掺量20~50%)和少熟料水泥(掺量大于50%)。还可直接与石灰、石膏以适当的配比,磨成无熟料水泥,可作为胶结料,以沸腾炉渣作骨料或以石子、沸腾炉渣作粗细骨料制成混凝土砌块或混凝土空心砌块等建筑材料。英国、比利时等国有专用煤矸石代替硅质原料生产水泥的工厂。煤矸石可用来烧结轻骨料。日本于1964年用煤矸石作主要原料制造轻骨料,用于建造高层楼房,建筑物重量减轻20%。④ 提取化工产品:含铝量高、含铁量低的煤矸石经焙烧或在沸腾炉中燃烧,可使没有化学活性的高岭土23·2 2·22转变成具有相当化学活性的煅烧高岭土(23·22),其中的23易于与酸起反应。用硫酸浸取可得硫酸铝243用盐酸浸取可得结晶氯化铝。浸取后的残渣,主要为二氧化硅,可作生产橡胶填充料和湿法生产水玻璃的原料。剩余母液内所含的稀有元素(如锗、镓、钒、铀等),视含量决定其提取价值。此外,煤矸石还可用于生产低热值煤气,制造陶瓷,制作土壤改良剂,或用于铺路、井下充填、地面充填造地。在自燃后的矸石山上也可种草造林,美化环境。说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。。
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