利用钼矿渣制备道路水泥熟料的研究

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钼尾矿砂掺量对超高性能混凝土性能的影响研究

钼尾矿砂掺量对超高性能混凝土性能的影响研究

引言我国作为世界上钼矿储量最大的国家之一,钼矿的年开采量不断上升,伴随着钼矿的开采,高品位钼矿数量下降,钼尾矿排放量加剧,除了二次回收钼、钨等金属元素以外,钼尾矿在建筑材料制备方向的综合利用主要是替代混凝土骨料,制备陶瓷、玻璃等[1-2]。

研究发现[3-5],钼尾矿作为掺合料和骨料在混凝土领域应用时,其性能钼尾矿砂掺量对超高性能混凝土性能的影响研究周立红 徐诗凯 王 硕 侯鑫鑫中铁建物产科技有限公司 河南 洛阳 471000摘 要:将钼尾矿进行磨细处理制备成钼尾矿砂取代UHPC中的石英砂制备超高性能混凝土(UHPC),研究钼尾矿砂对UHPC工作性能、力学性能、抗氯离子渗透性能以及干燥收缩性能的影响规律。

结果表明:随着钼尾矿砂掺量的增加,UHPC的扩展度呈先增大后减小的趋势,当钼尾矿砂掺量为40%时,UHPC的扩展度最大,为616 mm,工作性能最好;在标准养护条件下,随着钼尾矿砂掺量的增加,各龄期UHPC的抗压强度均呈不同程度的下降;在90 ℃蒸养3 d条件下,UHPC的抗压强度随着掺量的增加呈先上升后下降的趋势,当钼尾矿砂掺量小于40%时,UHPC的抗压强度上升至峰值,相较于钼尾矿砂掺量为0%时提高了6.5%;对于UHPC抗折强度而言,无论是标准养护或蒸汽养护方式,随着钼尾矿砂掺量的增加,UHPC的抗折强度均是下降的;随着钼尾矿砂掺量的增加,UHPC的抗氯离子渗透性能及干燥收缩性能均呈先提高后降低的趋势,当钼尾矿砂掺量为40%时,UHPC的抗氯离子渗透性能及干燥收缩性能最佳。

关键词:钼尾矿砂;超高性能混凝土;力学性能;干燥收缩;抗氯离子渗透Study on the Effect of Molybdenum Tailings Content on the Performance of Ultra-high Performance ConcreteAbstract: This paper describes the preparation of ultra-high performance concrete (UHPC) by grinding molybdenum tailings into molybdenum tailings sand instead of quartz sand in UHPC, and investigates the influenceof molybdenum tailings sand on the workability, mechanical properties, chloride ion penetration resistance, and drying shrinkage performance of UHPC. The results show that with the increase of molybdenum tailings content,the expansion degree of UHPC shows a trend of first increasing and then decreasing. When the molybdenum tailings content is 40%, the expansion degree of UHPC is the highest, at 616 mm, and the working performanceis the best; under standard curing conditions, as the content of molybdenum tailings increases, the compressive strength of UHPC at different ages decreases to varying degrees; under the condition of steam curing at 90 ℃ for3 days, the compressive strength of UHPC shows a trend of first increasing and then decreasing with the increaseof dosage. When the dosage of molybdenum tailings is less than 40%, the compressive strength of UHPC risesto its peak, which is 6.5% higher than when the dosage of molybdenum tailings is 0%; for the flexural strength of UHPC, whether it is standard curing or steam curing, the flexural strength of UHPC decreases with the increaseof molybdenum tailings content; with the increase of molybdenum tailings content, the resistance to chloride ion penetration and drying shrinkage performance of UHPC show a trend of first increasing and then decreasing. When the molybdenum tailings content is 40%, the resistance to chloride ion penetration and drying shrinkage performance of UHPC is the best.Key words: Molybdenum tailings; ultra-high performance concrete; mechanical performance; dry shrinkage; chloride penetration resistance收稿日期:2023-11-9第一作者:周立红,1982年生,高级工程师,主要从事钢结构及超高性能混凝土新材料相关研究工作,E-mail:*****************53总179期2024.05混凝土世界54CHINA CONCRETE 2024.05 NO.179与天然砂相似,可以大量替换天然骨料,经过筛选、研磨后,钼尾矿砂可替代混凝土中的砂石骨料制备强度等级C40~C60的混凝土,但是掺入过量钼尾矿砂会影响混凝土的流动性和耐久性能。

利用钼尾矿制备矿物掺合料的试验研究

利用钼尾矿制备矿物掺合料的试验研究

利用钼尾矿制备矿物掺合料的试验研究崔孝炜;庞华;狄燕清【摘要】Taking molybdenum tailings,slag,clinker and desulfurization gypsum as raw materials for cementitious materials,the ash reactivity of molybdenum tailings and the hydration reactivity of cementitious materials were studied.Meanwhile,the hydration products of cementitious materials were analyzed with chemical combined water and SEM.The results showed that,when mass ratio of molybdenum tailings in cementitious materials was 40%,the initial setting time and the final setting time were 195 min and 290 min respectively.The compressive strength of molybdenum tailings mortar at 28 d could reach 55.9 MPa.The hydration products of cementitious materials prepared with molybdenum tailings were mainly ettringite and C-S-H gel.And the intertwined ettringite and C-S-H gel improved the strength of concrete block.%以钼尾矿、矿渣、熟料和石膏为原料制备胶凝材料,探讨了钼尾矿粉的火山灰反应活性和胶凝材料的水化反应活性,并通过化学结合水和SEM对水化产物进行了研究.结果表明,当钼尾矿粉在胶凝材料中掺量为40%,胶凝材料的初凝时间和终凝时间分别为195 min和290 min,胶砂试块28 d抗压强度可以达到55.9 MPa.利用钼尾矿制备的胶凝材料的水化产物以钙矾石和C-S-H凝胶为主,二者的相互交织促进了胶砂试块强度的增长.【期刊名称】《矿产保护与利用》【年(卷),期】2017(000)002【总页数】6页(P90-95)【关键词】钼尾矿;胶凝材料;火山灰反应活性;水化产物【作者】崔孝炜;庞华;狄燕清【作者单位】商洛学院化学工程与现代材料学院,陕西商洛 726000;陕西省尾矿资源综合利用重点实验室,陕西商洛 726000;商洛学院化学工程与现代材料学院,陕西商洛 726000;商洛学院化学工程与现代材料学院,陕西商洛 726000;陕西省尾矿资源综合利用重点实验室,陕西商洛 726000【正文语种】中文【中图分类】TD926.4陕西省商洛市是我国重要的钼矿产区,随着钼矿的快速开发利用,钼尾矿累积堆存量越来越多。

_工业废渣生产环保水泥熟料

_工业废渣生产环保水泥熟料
-4.53 36.13 6.76 4.66 39.95 10.70 3.32 0.57 0.25 0.63 0.09 98.53
1.3 粉煤灰的特性评述
粉煤灰为公司余热电厂干排灰,其矿物主要有玻璃相、石英、莫来石等。一
般 0.08 ㎜细度 5.0%以下,烧失量平均在 7.5%,松散容重为 600g/L。化学成分见
这对保护立磨辊套及衬板等耐磨材料具有很重要的意义。原料配料比例见表 7。
表 7:原料配料比例
(%)
4 效益分析
4.1 社会效益:废物利用、利国利民.
用磁铁尾矿配料不但具有环保性,而且可以节约大量的黏土矿产资源。对于
石灰质原料
铝质原料
硅质原料 铁质原料
配料方式
石灰石 粉煤灰 黏土 磁铁尾矿 硅砂 铜渣 铁粉
0.08 ㎜出磨生料 / 细度
分解炉 / 出口温 度
窑尾烟室 / 温度 入窑生料/ 分解率
窑速
≤12.0%
890±10℃ 1020±20℃
95±2% 3.6 r/min
≤18.0%
860±10℃ 1000±20℃
90±2% 3.8 r/min
3.4.2 熟料结粒好、煅烧致密,需水量相对下降,便于和新标准接轨;同时实
⑶磁铁尾矿无须破碎,年节约人工、机具、设备电耗、折旧磨损等费用约 210
熟料化学成分 / %
熟料率值
LOSS SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 KH n
p
矿物组成 / 万%元. ⑷综合考虑用磁铁尾矿等工业废渣配料年节约资金约 1580 万元,经济效益可
C3S C2S C3A C观4F. A
参考文献 [1] 王 秋 平 , 李 峰 . 城 市 其 他 客 运 交 通 换 乘 轨 道 交 通 协 调 探 讨 [ J ]. 西 安 建 筑 , 2003(2):136~139. [2]王有为.城市公共交通枢纽规划研究[D].西安:西安建筑科技大学,2001.20~ 21. [3]VDV规划委员会(德).公共交通工具的换乘枢纽点设计[R].上海:同济城市 规划设计研究院,2003. [4] 姜 帆 .城 市 轨 道与 其 他 交 通 方 式衔 接 的 研 究 [J ].北 方 交 通 大 学 学 报 , 2001(4):108~110.

钼尾矿骨料混凝土的试验研究

钼尾矿骨料混凝土的试验研究
关 键 词 :钼 尾 矿 混 凝 土 ;正 交 试 验 ;板 差分 析 ;功 效 系数 ;抗 压 强度
A bstract:Through range analysis and eficiency coefficient,the inf luences of molybdenum tailings and cem ent mass ratio,PC superplastieizer dosage and water-cem ent ratio on f lexural strength and compressive strength of molybdenum tail— ings concrete were studied.Th e results showed that,when mass ratio of molybdenum tailings and cement is 4:6,dosage of PC superplasticizer is 0.5% amount of cemem。water-cement ratio is O.25.the flexural strength can be obtained 11.25MPa in 28d, com pressive strength of molybdenum tailings concrete is 45.5MPa, which meets M U30 level for com pressive strength of national standard.
学性 能 的影 响 ,并 确定 了最佳 配合 比。 1 试 验 原 材 料 1.1 钼尾 矿
钼 尾 矿选 自商 洛市 某钼 尾 矿 库 ,其 主 要 化学 组 成 见表 1,XRD 图谱见 图 1。

钼尾矿在建筑材料中的应用

钼尾矿在建筑材料中的应用

钼尾矿在建筑材料中的应用【摘要】文章论述了钼尾矿资源的总体情况及综合利用的三个方式;并着重介绍钼尾矿在建筑材料中的各项应用,包括应用在水泥生产、墙体材料、玻璃以及陶瓷,尤其是墙体材料中的新型砖材料。

为钼尾矿的回收利用做了重大贡献,更为新型建筑材料提供来源。

【关键词】钼尾矿;综合利用;建筑材料中图分类号:TU5020 引言众所周知矿产资源是不能再生的资源,随着人类社会工业化和能源的大量需求,对矿产的不停开发和利用,有限的矿产资源日益枯竭,因此对于矿产资源的充分利用显得尤为重要,特别是对尾矿资源的再利用。

商洛地区在历史中经历了加里东运动、印支运动等构造运动,岩浆运动频繁,岩浆、断裂构造及热液活动为矿物形成提供了有利条件,形成了较为丰富的矿产[1]。

钼矿是其中较大的矿种之一,因此研究钼尾矿有着重要的意义。

将钼尾矿当作原材料进行整体回收并再利用,成为经济实用的新型矿产资源,不但能使原本枯竭或者资源不足的矿山重新成为新的资源基地,并且能够使国家企业没有必要投入大量资金进行大量基本建设,就能获得大量已经加工成细颗粒原料的矿产资源。

本文主要研究钼尾矿在建筑材料中的应用,为新的建筑材料做一定的探究。

1 钼尾矿资源概况钼元素是一种发现得较晚的金属元素,1792年瑞典化学家从钼矿中提炼出来。

由于钼具有熔点高、强度高、耐腐蚀、耐磨研等优点,因此在工业上得到了广泛的利用。

随即带来的也是大量钼尾矿的产出,钼尾矿是钼矿经过挖掘、选矿后产出的一种工业废料,其主要组成元素为Ca,Si,Fe,Al等,但大多数钼尾矿仍然被闲置废弃,造成一定的环境污染,其有效处理早已成为全社会共同关注的环境课题。

2 钼尾矿的综合利用对矿山尾矿,目前采用尾矿综合利用的处理方式有三种,即物质再回收利用、物质转换、能量转移。

2.1 物质再回收利用物质再回收利用是在尾矿中综合回收利用有用矿物或元素。

目前可从尾矿的磁选、浮选、酸浸、絮凝等工艺中对其进行再回收,有的还可以回收其他一些有色金属,例如金、铜等贵金属,经济效益更高 [2]。

钼尾矿粉作为水泥基材料掺合料的适用性研究

钼尾矿粉作为水泥基材料掺合料的适用性研究

钼尾矿粉作为水泥基材料掺合料的适用性研究
余小军;聂明哲;孟维琦;马昆林;宋一平;杜彦昕;逄铮
【期刊名称】《中国矿业》
【年(卷),期】2024(33)2
【摘要】为了解决钼尾矿资源化利用的问题,以黑龙江伊春鹿鸣矿业的钼尾矿为原材料制备了磨细钼尾矿粉。

通过标准稠度用水量、凝结时间、流动性、强度、活性指数、微观结构及水化产物等性能指标,研究了钼尾矿粉作为掺合料对水泥基材料工作性能、力学强度和微观结构的影响。

研究结果表明:钼尾矿粉的掺入使水泥的标准稠度用水量增大了3.2%,初凝时间和终凝时间分别延长了75%和93%;且钼尾矿粉的掺入降低了砂浆流动度,增大了砂浆需水量比,降低了砂浆60 min流动度经时变化;随着钼尾矿粉取代率增加,砂浆的抗折强度、抗压强度、活性指数均逐渐降低,但砂浆7 d、28 d活性指数均大于60%;当钼尾矿粉取代率为30%时,净浆微观结构存在较少孔隙,但内部结构较为致密,且净浆中除钙矾石、氢氧化钙等水化产物,还含有SiO_(2)、长石、云母等钼尾矿粉中矿物。

实验结果可为钼尾矿作为水泥基材料掺合料提供基础性实验数据。

【总页数】8页(P141-148)
【作者】余小军;聂明哲;孟维琦;马昆林;宋一平;杜彦昕;逄铮
【作者单位】伊春鹿鸣矿业有限公司;中南大学土木工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TD989
【相关文献】
1.铁尾矿-磷渣基复合矿物掺合料的梯级粉磨制备与性能研究
2.尾矿微粉作矿物掺合料对水泥物理力学性能的影响
3.磨细钼尾矿粉用作混凝土掺合料的性能研究
4.黄龙铺钼尾矿作为活性掺合料的粉磨特性
5.铁尾矿-磷渣基复合矿物掺合料的梯级粉磨制备与性能研究
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钼尾矿的综合利用及其对混凝土性能的影响

钼尾矿的综合利用及其对混凝土性能的影响

钼尾矿的综合利用及其对混凝土性能的影响孙春蕾李冬雷朱金博(商洛学院城乡规划与建筑工程学院,陕西商洛726000)[摘要]文章论述了钼尾矿资源在国内外的综合利用现状,并着重介绍钼尾矿在建筑材料中的各项应 用。

文章分析了钼尾矿对混凝土性能的各种影响因素,包括尾矿材料,水泥,粗细骨料,外加剂,以及养护条 件对其性能的影响。

[关键词]钼尾矿;综合利用;混凝土 文章编号:2095 -4085 (2017)10 -0169 -02现今随着各种矿产资源的日渐匮乏以及选矿技 术的快速发展,在过去矿产资源的开发和利用过程 中产生了大量尾矿。

我们发现,一方面,其可以产生 一定的经济价值,也可以变成另一种矿产资源,此 外,尾矿在长期堆存的过程中不仅占用了大量的农 田土地,而且尾矿中的有害成分还对环境造成了极 其严重的污染。

因此,充分而合理利用矿产资源,减 少固体废弃物污染,为社会创造更高的经济效益是 研究尾矿利用的首要任务和意义所在。

商洛地区,身处秦岭腹地,有着非常丰富的矿产资源,其中,钼 矿是比较大的矿种之一,所以研究钼尾矿有着很重 要的意义。

将钼尾矿作为混凝土的原材料进行回收并可以 再利用,使其成为经济、实用的新型矿产资源,这样 不仅可以使原本面临枯竭或者资源不足的矿山成为 新的资源基地,能够取得大量已经加工成细颗粒的 混凝土原料的矿产资源,方便使用。

本文主要研究 钼尾矿的综合利用及其作为混凝土原料对其制作的 混凝土性能的影响。

1钼尾矿在国内外的综合利用现状1.1国内钥尾矿的综合利用我国拥有较为先进的钼矿冶金技术,在近年来 更是取得了很大的进步,因此加强尾矿综合利用对 促进钼矿生态工业建设有着重要意义。

不少矿业专 家预测,尾矿资源的利用将是21世纪综合利用方面 范围广、潜力大的领域,是矿冶可持续发展的一个重 要途径。

我国的钼矿山综合利用情况,虽然与国外 一些先进国家比较还存在有一定的差距,但近年来 也有了较大进展。

工业废渣生产水泥熟料技术探讨

工业废渣生产水泥熟料技术探讨

工业废渣生产水泥熟料技术探讨摘要:工业废渣指在工业生产中排放出具有腐蚀性和易燃性及化学反应性的固体废物,随着科技技术的不断发展,不少研究学者通过水泥生产制备技术将工业废渣生产为水泥熟料,进而实现无煤生产的目标。

本文则主要针对此项生产技术做出详细探讨,以供参考。

关键词:工业废渣水泥熟料技术近年来,人们越来越重视环保,工业中所产生的废渣会严重影响大气环境,为此,许多工业厂利用工业废渣制备和生产水泥,收获了经济效益和社会效益双层盈利。

某公司水泥厂生产消化合成氨厂的废渣,并利用锅炉渣、干煤灰、湿煤灰等工业废渣制造水泥熟料,有效降低水泥生产成本,减少工业废渣污染,提高企业经济效益。

一、工业废渣分析工业废渣中含有化学成分、原料化学成分和燃料成分,水泥生产需要含有一定化学成分的工业废渣,以此满足水泥生产配料要求。

如工业废渣化学成分中有锅炉渣、干煤灰、造气渣、氯气渣及硫酸渣等。

如锅炉渣,是沸腾炉在约1200℃下过氧燃烧后,一些碳等可燃物烧尽后排出的废品,有较低的烧失量,含有大量的SiO2,可作为硅质矫正原料。

二、工业废渣生产水泥熟料技术1.熟料水泥生产流程在利用工业废渣生产水泥时必须要充分掌握其整个流程,并以采取有效的措施控制生产流程,从而更好的提高水泥生产效率和质量。

一般水泥生产流程有以下步骤:①生料制备与均化:采用电石渣、石灰石、粉煤灰、废石灰、砂岩等相关材料作为生物配料。

各种调配好的混合无聊经调速皮带秤送入MLS2619立式磨进行粉磨、选粉、烘干,磨好的生料采用x荧光分析仪分析其中的小样,并采取DCS生料配料质量控制系统提高出磨生料的合格率。

完成制备生料步骤后,则开始均化生料,进一步保证生料入窖的稳定性。

均化后的生料经空气输送、计量和提升设备等送入窖尾第二节预热器中进行预热和分解,进而生产熟料,做好熟料领取工作,并放入储存库中。

②预热与分解:水泥熟料煅烧过程的核心部分是预热分解系统,同时也是水泥生料变成熟料的关键设备和工序。

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Sound insulation of double frame partitions withan internal
(2)因钼矿渣 Fe2O3 含量较高,烧制低铁硅酸盐水泥熟料 难以大量、有效利用钼矿渣,因此,本研究采用高铁配料烧制 道路硅酸盐水泥熟料,此时必须考虑 Fe2O3 的作用。在 CaOAl2O3-Fe2O3-SiO2 四元系统相图中,硅酸盐水泥熟料 4 种组成 矿物 C3S、C2S、C3A、C4AF 均在该四元系统所包含的 CaO-C2SC4AF-C12A7 系统中[2]。在该系统 C3S-C2S-C3A-C4AF 分四面体 内,配料的析晶点温度为 1338 ℃,对应化学组成为CaO54.8%、 Al2O322.7%、Fe2O316.5%、SiO26%,矿物组成为 C3S1.6%、C2S16%、 C3A32.3%、C4AF50.1%。按析晶点进行配料,不仅难以实现熟
(Luoyang Institute of Science and Technology,Luoyang 471023,Henan,China)
我国钼矿资源分布广泛,储量丰富,类型齐全,已探明储 量居世界前列[1]。河南省钼矿资源十分丰富,探明储量约占全 国钼矿储量的 1/3。洛阳栾川南泥湖钼矿田为巨大型矿床,矿 石类型主要为矿卡岩型、长英角岩型,其次为透辉石斜长石角 岩型;其矿石矿物有:黄铁矿、磁黄铁矿、辉钼矿、白钨矿、赤铁 矿、黄铁矿、闪锌矿、斑铜矿、钛铁矿、磁铁矿等;脉石矿物主要 为钙铁榴石、钙铝榴石、钙铁辉石、透辉石,其次为石英、硅灰 石等。北京矿冶研究总院提出中性介质选钼新工艺,这是在选 钼后再选取黄铁矿,以及用氢氧化钠和水玻璃高浓度搅拌强 化浮选白钨矿的工艺流程。目前栾川钼矿已进行开发,但主要 选取钼矿,浮选白钨矿的工艺尚处于试验阶段。栾川钼矿选取 钼矿后,其钼矿固体废弃物日排放量超过 2 万 t,大量尾矿库 成为灾害隐患,并严重污染生态环境。因此,钼矿渣的资源化 利用是亟待解决的问题。
表 3 生料的化学成分(灼烧基)

SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
21.10
4.63
6.34
64.88
3.08
1.3 熟料烧成 将制备的生料粉加适量水制成生料球,利用筛分法控制
NEW BUILDING MATERIALS
·21·
郭献军,等:利用钼矿渣制备道路水泥熟料的研究
成球粒度 3~5 mm,干燥后用匣钵分 5 次置于高温炉中,升温 速率为 20 ℃/min,最高煅烧温度为 1450 ℃,保温 30 min,取出 在大气中冷却。 1.4 熟料的化学分析与物理性能检验
(1)硅酸盐水泥熟料的组成大都在 CaO-Al2O3-SiO2 三元系 统的 C3S-C2S-C3A 三角形中[2],钙铝榴石与硅酸盐水泥熟料矿物 同时存在 CaO-Al2O3-SiO2 三元系统之中。由于硅酸盐水泥熟料 与钼矿渣化学成分相近、矿物共存同一系统,通过选择适宜的 原料、合理配料,利用钼矿渣生产硅酸盐水泥熟料是可行的。
表 5 熟料的物理性能
细度 稠度
凝结时间/min 抗压强度/MPa 抗折 终凝 3 d 28 d 3 d 28 d
3.1 24.4 合格 214 347 29.3 52.7 5.7 8.8
图 1 钼矿渣的 XRD 图谱
从图 1 可看出,钼矿渣的主要矿物是钙铁榴石、钙铝榴石 和透辉石。其中钙铁榴石[Ca3Fe(2 SiO4)3]含量最高,钙铝榴石 [Ca3Al(2 SiO4)3,C3AS3]次之,透辉石[CaMg(Si3O8)]较少,并伴有 脉石矿物石英、硅灰石、磁黄铁矿(FeS)。 2.2 钼矿渣作为水泥熟料原料的可行性
(1)钼矿渣中伴有硅灰石,其化学式为 CaO·SiO2,而水泥熟 料的主要矿物为 3CaO·SiO2 和 2CaO·SiO2,它们之间组成元素 相同、结构相似,硅灰石吸收 CaO 后即形成水泥熟料矿物。由于 硅灰石具有较高的活性,因此能降低 C3S 形成反应的活化能,加 速 C3S 的形成,降低水泥熟料的热耗,提高产量和质量。
1.1.2 石灰质及铝质原料
石灰质原料为石灰石,由于钼矿渣中铝的含量偏低,故采
用自燃煤矸石作为铝质校正原料。试验用石灰石及自燃煤矸
石的化学成分如表 2 所示。
表 2 石灰石和自燃煤矸石的化学成分

项目 石灰石
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Loss 4.14 1.32 0.77 50.15 2.04 40.54
全国中文核心期刊
利用钼矿渣制备道路水泥熟料的研究
郭献军,阳勇福,林海燕
(洛阳理工学院,河南 洛阳 471023)
摘要:开展利用钼矿渣制备道路水泥熟料的试验研究,结果表明,以钙铁榴石为主要组成矿物的钼矿渣可以用作水泥原料。钼
矿渣中残存的磁黄铁矿与硅灰石在水泥熟料煅烧过程中具有助熔作用,有利于熟料的烧成。用自燃煤矸石为铝质校正原料,既能增
收稿日期:2011-02-10 作者简介:郭献军,男,1964 年生,河南洛阳人,副教授,主要从事无机 非金属材料及工业废渣综合利用研究。
分如表 1 所示。
表 1 钼矿渣的化学成分

编号 矿 区
SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Loss
1 赤土店矿区 38.00 5.22 20.21 29.45 2.30 3.12
熟料化学分析与物理性能按 GB 175—2007《通用硅酸盐 水泥》进行分析与检验。 1.5 原料及熟料的矿物组成分析
原料及熟料矿物组成采用 Y-2000 型 X 射线衍射仪进行 分析,衍射条件:Cu 靶、Ni 滤片、36 kV、30 mA。
2 试验结果与讨论
2.1 钼矿渣化学成分及矿物组成 从表 1 可知,钼矿渣的主要化学组成为 CaO、Fe2O3、SiO2
evaluating elastic constants of sandwich structures with various
[22] Muellner H,Plotizin I.The influence of the screw position on
cores[J].Composites Structures,2006,74:226-236.
the airborne sound insulation of plasterboardwalls [C]//Proceed- [27] Antonio Uris,Jose Maria Bravo,Vicente Gomez Lozano,et al.
ings of the Forum Acusticum,2002.
图 2 熟料的 XRD 图谱
从图 2 可以看出,硅酸盐相是制备熟料的主要组成。而硅 酸盐相中又以 C3S 为主,C2S 为次要相。非硅酸盐相中主要是 C4AF,C3A 的含量很少,这与熟料矿物组成计算值是吻合的。
从表 4、表 5 可见,利用钼矿渣烧制的熟料符合道路硅酸 盐水泥 C4AF>16%、C3A<5%及物理性能标准要求。 2.3 钼矿渣中其它矿物对水泥熟料煅烧的影响
(下转第 34 页)
·22· 新型建筑材料
2011.5
陈庆帅,等:轻质隔墙体隔声性能改善途径的分析
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[24] Reis E M,Rizkalla S H.Materials characteristics of 3-D FRP
[20] Stani M M,Muellner H,Plotizin I.Sound insulation of plaster-
自燃煤矸石 64.72 17.28 5.91 3.27 1.75 3.25
1.2 生料制备
根据原料成分特点,按道路用水泥熟料矿物组成要求,设
计生料配料方案为:石灰石 77%、自燃煤矸石 8%、钼矿渣15%。
按上述配料方案配制 10 kg 生料,置于球磨机中粉磨至
R0.08<10%,备用。设计的生料化学成分见表 3。
实现高铁配料烧制道路硅酸盐水泥熟料是合理的。
利用钼矿渣为原料煅烧的熟料化学成分分析及矿物组成
见表 4,物理性能检验结果见表 5,其 XRD 图谱见图 2。
表 4 熟料的化学成分及矿物组成

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO f-CaO Loss C3S C2S C3A C4AF 21.00 4.64 6.20 63.70 3.07 0.68 0.09 59.61 15.32 1.78 18.85
及 Al2O3,占其总量 90%以上。 洛阳栾川钼业公司冷水矿钼矿渣的 XRD 图谱见图 1。
料煅烧操作,其熟料物理性能也无法满足要求。根据道路硅酸
盐水泥熟料成分要求,确定其配料点应在靠近分四面体 C3S、 C2S、C4AF 一侧。通过调整配料方案,将其化学组成调整为 CaO64%~65%、Al2O34%~5%、Fe2O36%~7%、SiO221%~22%,既 利于煅烧,又可有效提高熟料的物理性能。因此,利用钼矿渣
2 南泥湖矿区 42.24 5.72 16.41 27.50 2.33 4.30
3 冷水矿区 38.04 4.61 21.07 29.38 2.31 2.35
4 三道沟矿区 38.20 4.73 21.56 28.68 1.32 1.50
经选择,洛阳栾川钼业公司冷水矿生产规模大,且产品质
量较稳定,故最后用冷水钼矿渣即 3 号样为试验原料。
noise,2004.
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[21] Uris A,Llopis A,Llinares J.Effect of the rockwool bulk density
of Sound and Vibration,2005,286:817-847.
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