基于渣的酸活性凝材料的制备和表征
Junlong Zhao1, Jia Yang1, Chunfeng Yang1
1School of Architectural Engineering, Shenyang University, Shenyang, Liaoning Province, 110044, China; Northeast Geological S&T Innovation Center of China Geological Survey, Shenyang, 110031, China.
Environmental research
|January 6, 2026
概括
这项研究使用工业副产品开发了一种新的渣主导的活性化水泥材料 (LAAM). 这种对传统水泥的环保替代方案为废物利用和土地整治提供了可持续的解决方案.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 土木工程 土木工程是指土木工程.
- 环境科学 环境科学
背景情况:
- 渣 (LS) 的储存和填埋给环境和土地利用带来了挑战.
- 传统的水泥生产有很大的碳足迹.
- 像高炉渣 (BFS) 这样的工业副产品为可持续建筑材料提供了潜力.
研究的目的:
- 使用渣开发一种没有的性激活水泥材料.
- 调查活性剂参数和材料比对砂和机械性能的影响.
- 阐明水化机制并评估新材料对环境的益处.
主要方法:
- 使用复合活性剂 (酸盐和NaOH) 来激活渣和高炉渣.
- 系统地研究了内部参数和活性剂等效对砂流动性和机械性能的影响.
- 采用显微镜测试技术来表征水化产品并了解活性机制.
主要成果:
- 最佳的实验比率产生了28天曲强度为12.36 MPa和压力强度为51.25 MPa.
- 在最佳条件下,迫击炮的流动性达到17.9厘米.
- 等值和模量对样品强度和砂流动性表现出复杂的影响.
- 在性条件下的LS溶解释放Si4+和Al3+离子,促进C-S-H和C(N) -A-S-H凝的形成.
- 这种材料有效地固化了像Cr和Mn这样的重金属.
结论:
- 成功制备了一种渣主导的活性水泥材料 (LAAM).
- 开发的材料为传统水泥提供了一个可持续的替代品,解决了废物利用和环境问题.
- 离子激活机制导致结构密度和热力学稳定.
- 这种方法有助于废弃物资源的利用,并满足重金属固化的环境要求.


