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硫酸盐防火耐热混凝土

以硫酸盐作结合剂,耐热材料作集料配制成的具有防火耐热性质的混凝土成为硫酸盐防火耐热混凝土。硫酸盐首先水解成碱式铝盐AL(SO4)3(OH)2,然后生成AL(OH)3,最后逐渐形成氢氧化铝胶体而凝结硬化。硫酸铝结合的防火耐热混凝土强度在高温下增长较慢。温度升至近700℃时,强度随温度的提高而有提高。 

硫酸盐防火耐热混凝土简介

以硫酸盐作结合剂,耐热材料作集料配制成的具有防火耐热性质的混凝土成为硫酸盐防火耐热混凝土。硫酸盐首先水解成碱式铝盐AL(SO4)3(OH)2,然后生成AL(OH)3,最后逐渐形成氢氧化铝胶体而凝结硬化。硫酸铝结合的防火耐热混凝土强度在高温下增长较慢。温度升至近700℃时,强度随温度的提高而有提高。

氢氧化铝胶体大量生成并迅速形成致密的结构。硫酸铝的化学结合水逐步脱水,由于脱水速度缓慢,对结构影响较小。在火灾中普通混凝土的温度不断升高,当混凝土被加热到100℃时,毛细孔并始失去水分;达到100℃-150℃时,由于水蒸气蒸发促进熟料逐步水化,使混凝土抗压强度增加:200℃-300℃时由于水泥水化产物水化硅酸钙凝体开始脱水而导致组织硬化2100433B

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硫酸盐防火耐热混凝土造价信息

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耐热混凝土

  • 品种:耐火混凝土,型号:H60-L型
  • t
  • 恒汇
  • 13%
  • 湖南省恒汇高新材料科技有限公司江西办事处
  • 2025-07-22
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耐热混凝土

  • 品种:耐火混凝土,型号:H60-LR
  • t
  • 恒汇
  • 13%
  • 湖南省恒汇高新材料科技有限公司
  • 2025-07-22
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耐火混凝土

  • 品种:耐火混凝土;强度等级:4.0MPa;供应状态:非泵送
  • 润邦
  • 13%
  • 淄博润邦耐火保温材料有限公司
  • 2025-07-22
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耐火混凝土

  • 品种:耐火混凝土;温:1400°
  • t
  • 13%
  • 宣城市佳佳耐火保温材料经营部
  • 2025-07-22
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耐火混凝土

  • 品种:耐火混凝土;温:600°
  • t
  • 13%
  • 营口市志宇耐火材料有限公司
  • 2025-07-22
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混凝土

  • C10砼20石 现场搅拌站
  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
  • 建筑工程
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混凝土

  • C15砼20石 现场搅拌站
  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
  • 建筑工程
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混凝土

  • C20砼20石 现场搅拌站
  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
  • 建筑工程
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混凝土

  • C40砼20石 现场搅拌站
  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
  • 建筑工程
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混凝土

  • C45砼20石 现场搅拌站
  • 佛山市顺德区2009年4月信息价
  • 建筑工程
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硫酸盐侵蚀剂

  • 硫酸盐
  • 1
  • 1
  • 含税费 | 含运费
  • 2012-08-09
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硫酸盐早强剂

  • 硫酸盐早强剂
  • 1
  • 1
  • 普通
  • 含税费 | 含运费
  • 2016-12-22
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耐热混凝土

  • c30,耐热温度不低于400°
  • 2000
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2023-09-27
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耐热混凝土

  • 1
  • 1
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2011-07-15
查看价格

耐热混凝土

  • C30
  • 1
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2015-10-20
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硫酸盐防火耐热混凝土常见问题

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混凝土抗硫酸盐 混凝土抗硫酸盐

混凝土抗硫酸盐

格式:pdf

大小:15KB

页数: 6页

混凝土抗硫酸盐侵蚀研究进展 在影响混凝土耐久性的因素中, 硫酸盐侵蚀破坏更为受到了混凝土科技工作 者的关注,被认为是引起混凝土材料失效破坏的四大主要因素之一。 硫酸盐侵蚀 也是影响因素最复杂, 危害性最大的一种环境水侵蚀。 环境中的硫酸根离子渗入 混凝土内部并与水化产物发生反应,产生膨胀、开裂、剥落等现象,从而使得混 凝土强度和粘性降低并丧失。 如何预防和减轻硫酸盐对混凝土的侵蚀破坏一直是 混凝土耐久性研究的一项重要内容。 对混凝土结构侵蚀的硫酸盐环境水主要分为 : 水中的硫酸盐对混凝土结构的腐蚀,包括温泉水、地下水,盐湖水及海水等;土 壤中的硫酸盐对混凝土结构的腐蚀包括内陆盐土壤滨海盐土壤两大类。 3.1 混凝土硫酸盐侵蚀机理 混凝土硫酸盐侵蚀破坏的实质, 是环境水中的 SO42-进入混凝土内部, 与水泥 中的 Ca(OH)2发生反应生成难溶性物质,这些难溶性物质由于吸收了大量的水分

混凝土硫酸盐侵蚀影响因素探讨 混凝土硫酸盐侵蚀影响因素探讨

混凝土硫酸盐侵蚀影响因素探讨

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大小:150KB

页数: 4页

? 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net 【文章编号 】: 1672 - 4011 ( 2006 ) 04 - 0001 - 02 混凝土硫酸盐侵蚀影响因素探讨 高立强 ,李固华 (西南交通大学土木工程学院 ,成都 610031)   【摘  要 】: 我国硫酸盐含量丰富 , 地质条件复杂 , 混 凝土硫酸盐侵蚀在我国分布广泛 。其影响因素很多 , 本文 系统地总结了国内外关于硫酸盐侵蚀影响因素的研究现状 , 希望能对土木工程技术人员有所帮助 , 减少硫酸盐腐蚀事 件的发生 。   【关键词 】: 硫酸盐侵蚀 ; 影响因素 ; 混凝土   【中图分类号 】: TU522 13 + 2   【文献标识码 】: B 1 概

防火耐热混凝土硫酸盐

以硫酸盐作结合剂,耐热材料作集料配制成的具有防火耐热性质的混凝土成为硫酸盐防火耐热混凝土。硫酸盐首先水解成碱式铝盐AL(SO4)3(OH)2,然后生成AL(OH)3,最后逐渐形成氢氧化铝胶体而凝结硬化。硫酸铝结合的防火耐热混凝土强度在高温下增长较慢。温度升至近700℃时,强度随温度的提高而有提高。此时,氢氧化铝胶体大量生成并迅速形成致密的结构。硫酸铝的化学结合水逐步脱水,由于脱水速度缓慢,对结构影响较小。

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防火耐热混凝土分类

根据防火耐热混凝土胶结料的不同,可分为硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硫酸盐、氯化物、溶胶类及有机物结合防火耐热混凝土等。下面主要介绍常用的硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐、硫酸盐防火耐热混凝土。

硅酸盐防火耐热混凝土

以硅酸盐系列水泥作胶结材料,耐热材料作集料配制成的具有防火耐热性质的混凝土称为硅酸盐防火耐热混凝土。硅酸盐防火耐热混凝土一般采用矿渣硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或水玻璃作为胶结材料,碎黏土砖、黏土、熟料、碎高铝砖作集料。

硅酸盐防火耐热混凝土最高使用温度可达到700℃~800℃,其耐热的主要机理是硅酸盐系列水泥熟料的水化产物氢氧化钙在高温下脱水,生成的氧化钙与矿渣及掺合料中的活性氧化硅和三氧化二铝又反应生成具有较强耐热性的无水硅酸钙和无水铝酸钙,使混凝土确有一定的防火耐热性。如使用高铝砖、矾土熟料和碎镁砖及镁砂作集料配制的防火耐热混凝土,最高使用温度可达1100℃。

铝酸盐防火耐热混凝土

以铝酸盐系列水泥作胶结材料,耐热材料作集料配制成的具有防火耐热性质的混凝土称为铝酸盐防火耐热混凝土。铝酸盐防火耐热混凝土一般采用高铝水泥和纯铝酸钙水泥作为胶结材料。高铝水泥是由石灰和铝矾土按一定比例磨细后,采用烧结法和熔融法制成的一种以铝酸一钙(CA)为主要成分的水硬性胶凝材料。纯铝酸钙水泥是以工业氧化铝和高纯石灰石或方解石为原料,按一定比例混合后,采用烧结法或熔融法制成的以二铝酸一钙(CA2)或铝酸一钙(CA)为主要成分的水硬性胶凝材料。

高铝水泥发生一系列水化反应使低密度水化产物转变成高密度非水化产物,固相摩尔体积缩小,体系结构间隙增大。因此,当混凝土温度低于1200℃,水化产物强度随温度的升高而明显降低,当温度高于1200℃,水化产物开始发生烧结并产生陶瓷粘结,强度提高。纯铝酸钙水泥的水化反应及在加热过程中强度的变化与高铝水泥类似。由于该水泥的化学组成中含有更多的AI2O3,因此当温度高于1200℃,水泥水化产物发生烧结产生陶瓷粘结后,混凝土具有更高的强度和耐火度,其最高使用温度可达1600℃以上。

磷酸盐防火耐热混凝土

以磷酸盐作结合剂,耐热材料作集料配制成的具有防火耐热性质的混凝土成为磷酸盐防火耐热混凝土。磷酸盐防火耐热混凝土的凝结硬化与一般的水泥型防火耐热混凝土不同,磷酸盐是作为结合剂而不是胶结材料,因为磷酸盐在常温下本身并不具有较凝性,而是在加热到一定温度时,一些磷酸盐发生分解~聚合反应,在聚合反应时,新化合物的形成和聚合具有很强的粘附作用,将集料粘结在一起成为“混凝土”而获得强度。常用的磷酸铝耐热混凝土的高温动作极限可达到1600℃-1700℃。

硫酸盐防火耐热混凝土

以硫酸盐作结合剂,耐热材料作集料配制成的具有防火耐热性质的混凝土成为硫酸盐防火耐热混凝土。硫酸盐首先水解成碱式铝盐AL(SO4)3(OH)2,然后生成AL(OH)3,最后逐渐形成氢氧化铝胶体而凝结硬化。硫酸铝结合的防火耐热混凝土强度在高温下增长较慢。温度升至近700℃时,强度随温度的提高而有提高。此时,氢氧化铝胶体大量生成并迅速形成致密的结构。硫酸铝的化学结合水逐步脱水,由于脱水速度缓慢,对结构影响较小。

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防火耐热混凝土展望

综上所述,硅酸盐、铝酸盐、磷酸盐和硫酸盐等防火耐热混凝土以其良好的放热耐火性能得到广泛的应用。随着人类社会的发展,现有资源越来越少,对合理利用资源,降低单位产品能耗及保护环境的要求也将愈来愈高,所以无水泥防火耐热混凝土或者超低水泥防火耐热混凝土将今后耐火混凝土的生产中占据重要的位置,新的结合剂也将更多地应用于防火耐热混凝土中。

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