磷渣
磷渣在水泥工业中的应用研究

磷渣在水泥工业中的应用研究
磷渣是一种常见的工业废弃物,在水泥工业中有着广泛的应用。
经过一系列的加工处理,磷渣可以用作水泥的原材料之一,替代一部分传统的原材料。
这不仅
能够减少原材料的消耗,降低生产成本,还能够减少环境污染。
磷渣在水泥生产中的应用主要体现在以下几个方面。
首先,磷渣可以替代部分水泥熟料中的氧化钙,作为水泥的矿物掺合料。
磷渣中富含三钙硅酸盐,可以通过熟化反应参与到水泥反应中,形成水泥熟料中的矿物质。
这样既能够提高水泥的
强度和抗冲击性能,又能够减少水泥熟料中的氧化钙含量,降低烧结温度和热能消耗,降低生产成本。
其次,磷渣可以利用其颗粒较大、孔隙率较低的特点,作为水泥的细集料,填充水泥砂浆中的孔隙,增加砂浆的密实度和强度。
同时,由于磷渣中富含CaO和SiO2等元素,可以与水泥胶凝体中的Ca(OH)2反应,生成C-S-H胶凝物质,从而
进一步提高水泥的强度和持久性,延长水泥的使用寿命。
另外,磷渣还可以作为新型复合水泥材料的原料之一,与其他矿物质一起加工制成高性能的水泥制品。
如将磷渣与硅灰石、高岭土等矿物质混合,以后通过粉碎、混合、成型等加工工艺制成高耐磨、高强度的水泥制品。
这种新型水泥制品具有优异的性能表现,在水利、交通、土建等领域有着广泛的应用前景。
此外,还有一些研究表明,磷渣中含有大量的钙、镁、铁等微量元素,可以作为植物养分补充剂,用于土壤改良和植物生长。
这既能够充分利用磷渣废弃物资源,还能够为农业生产和环境保护做出积极贡献。
磷渣的提取和应用

未来发展方向和前景
磷渣回收技术的改进和创新
磷渣在农业、工业和生活中的 应用研究
磷渣对环境和生态的影响评估
磷渣资源化利用的政策支持和 市场前景
政策支持和投资环境
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汇报人:
步骤
应用:主要用 于农业、工业 和环保等领域, 如肥料、饲料、
水质净化等
各种提取技术的优缺点比较
湿法提取技术:优点是效率高,缺点是耗水 量大,环境污染严重
干法提取技术:优点是耗水量小,环境污染 较小,缺点是效率较低
半干法提取技术:优点是结合了湿法和干法 的优点,缺点是设备投资较大
生物提取技术:优点是环保,缺点是效率较 低,成本较高
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磷渣可以用于生产Байду номын сангаас筑材料,如 水泥、砖等
磷渣可以用于制作陶瓷、玻璃等 工业产品
02
磷渣提取技术
物理法提取技术
原理:利用磷渣的物理性质, 如密度、粒度等,进行分离和 提取
设备:振动筛、离心机、磁选 机等
工艺流程:破碎、筛分、磁选、 脱水等
优点:操作简单,成本低,环 保
添加标题
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磷渣改良土壤:磷渣可以改善土 壤的理化性质,提高土壤的保水 性和透气性,有利于农作物的生 长。
磷渣在农业环保中的应用:磷渣 可以作为环保材料,用于处理农 业废弃物,减少环境污染。
在建筑材料领域的应用
磷渣可以作为水泥原料,提高 水泥性能
磷渣可以用于生产墙体材料, 如石膏板、加气混凝土等
化学法提取技术
原理:利用化学 反应将磷渣中的 磷元素提取出来
反应条件:酸碱 度、温度、时间 等
反应产物:磷酸 盐、硫酸盐等
磷渣在特种混凝土中的研究

磷渣在特种混凝土中的研究【摘要】本文围绕磷渣在特种混凝土中的研究展开,首先介绍了研究背景和研究意义。
接着分析了磷渣在特种混凝土中的应用概况及其对混凝土性能的影响,包括掺量对性能的影响。
然后深入探讨了磷渣在特种混凝土中的作用机理,并列举了工程应用案例。
结论部分总结了磷渣在特种混凝土中的潜在价值,并展望了未来研究方向。
通过本文的研究,可以深入了解磷渣在特种混凝土中的作用机理和潜在价值,为混凝土工程实践提供理论支持和指导。
【关键词】磷渣、特种混凝土、研究、影响、掺量、作用机理、工程应用、潜在价值、研究方向1. 引言1.1 研究背景磷渣是在磷酸工业生产过程中产生的一种废弃物,其大量积累严重污染环境。
在过去的几年里,磷渣被发现具有一定的水泥活性和固化性能,逐渐引起了研究者的关注。
特种混凝土作为建筑材料中的一种重要类型,其性能直接影响到建筑物的质量和使用寿命。
探究磷渣在特种混凝土中的应用及其对混凝土性能的影响,具有重要的理论意义和实际价值。
目前,关于磷渣在特种混凝土中的研究还处于起步阶段,尚未形成系统的理论体系和完备的技术规范。
有必要进行深入的研究,探讨磷渣在特种混凝土中的应用概况、影响机理以及潜在的工程应用价值。
通过系统的实验研究和理论探讨,可以为推动特种混凝土的技术进步,提高建筑结构的抗震抗裂性能,实现磷渣资源化利用和建设节能环保型社会提供参考和借鉴。
1.2 研究意义研究磷渣在特种混凝土中的意义主要体现在以下几个方面:1. 资源综合利用:磷渣是一种工业废弃物,通过将其应用于特种混凝土中,可以有效地实现废弃资源的再利用,减少对自然资源的消耗,符合可持续发展的理念。
2. 提高特种混凝土性能:磷渣中含有丰富的氧化磷,可以通过与水泥基体相互反应形成新的水化产物,从而改善混凝土的力学性能、抗渗性能、耐久性等特性,提高特种混凝土的整体性能。
3. 减轻环境污染:磷渣中可能含有一定量的有害物质,如氟化物等,通过将其固化在混凝土中,可以防止这些有害物质进入环境造成污染,起到环保的作用。
关于磷渣生产

关于磷渣在我厂生产应用的可行性分析磷渣和高炉矿渣一样,也是一种水淬渣,化学成分和矿渣较为相似,SiO2、CaO和Al2O3三者总和占到磷渣质量的85%以上,潜在矿物相为假硅灰石、枪晶石及少量的磷灰石,其结构90%左右为玻璃体,因此经粉磨后的磷渣粉和矿粉一样具有较高的活性。
矿渣和磷渣均较难粉磨,单一粉磨效率较低,相关研究发现:(1)Ⅲ级粉煤灰与矿渣或与磷渣混合共磨的复合掺合料细度,比单独粉磨的掺合料和各自单独粉磨后混合所得掺合料细度要细;
(2)混合共磨掺合料的需水量低于单独粉磨或单独粉磨后混合掺合料的需水量;混合共磨掺合料微观结构比单一粉磨掺合料有较大改善,颗粒级配和颗粒尺寸效应更为合理。
(3)混合共磨复合掺合料活性比分磨混合的复合掺合料高,粉煤灰与矿渣混合粉磨后活性优势较明显,混合共磨掺合料水化热也略低。
(4)低于Ⅲ级(含Ⅲ级)粉煤灰与矿渣或与磷渣混合共磨,可使低品质粉煤灰性能得到有效激发,并获得深入利用,同时也可进一步提高矿渣和磷渣的性能和使用效率。
首先目前我厂使用的原材料主要有水渣、低品质粉煤灰以及炉渣,结合以上研究成果来看,完全可以引进磷渣,在不降低产品质量的同时达到节约成本,缓解原材料供应紧张的目的。
其次我厂原料堆棚处可存放水渣5000吨以上,若进磷渣,有足够的空间将磷渣和水渣分开堆放。
另外干渣库和半成品库都有2个,而成品库有3个,生产时可根据需要将磷渣单独分库计量或与矿渣一起混合入库计量,完全可按照我厂现有的矿渣粉磨工艺生产,不需要进行工艺改造。
结合技术质量因素和生产工艺因素的分析,引进磷渣作为原材料进行生产切实可行。
磷渣处置方案

磷渣处置方案
磷渣的概述
磷渣是一种工业废弃物,在磷酸肥料生产过程中产生。
它含有大量的磷酸盐和
重金属等有害物质,如果不得当处理,可能会对环境和人类健康造成严重影响。
磷渣的危害
磷渣中含有大量的磷酸盐和重金属等有害物质,例如铝、铁、镉、铬等,这些
物质如果进入环境,可能对生态系统造成影响。
同时,磷渣中也会含有放射性物质,这些物质如果不加控制地排放到环境中,可能会对周围居民的健康造成威胁。
磷渣的处置方案
为了避免磷渣对环境和人类健康的影响,需要采用科学的处置方案来处理其中
的有害物质。
填埋法
填埋法是目前常用的一种磷渣处置方法。
它将磷渣掩埋在地下,然后密封埋土
以隔绝外界空气。
这种方法可以避免有害物质溢出到环境,但是如果不加控制地填埋,可能会造成地下水污染等问题。
焚烧法
焚烧法是另一种常见的磷渣处置方法。
它将磷渣燃烧,使其中的有害物质得到
分解。
但是这种方法存在一定的风险,如果磷渣中含有放射性物质,可能会造成二次污染。
固化法
固化法是一种将磷渣固化成坚硬或粘稠的物质,使其中的有害物质无法溢出或
挥发的方法。
这种方法的优点是可以避免有害物质的溢出到环境,但是固化后的磷渣需要妥善处理,否则可能会对环境造成二次污染。
结论
针对磷渣的处置,应当采用科学的方法来处理其中的有害物质。
不同的处置方
法各有优缺点,在选择时需要根据具体情况进行权衡。
同时,在采用处置方法的过程中,也需要严格遵守相关法律法规和管理标准,确保处置过程安全、合法、环保。
磷渣粉销售方案

磷渣粉销售方案1. 概述磷渣粉,又称磷酸钙,是一种常见的无机盐类化学品,由于其具备多种功能特性,在农业、建材、化工等多个领域中得到广泛应用。
本文旨在总结磷渣粉的特性和应用领域,并提出一套适合市场需求的销售方案。
2. 特性2.1 化学成分磷渣粉是一种由磷酸铵和磷酸钙混合而成的化学品,其主要成分为磷酸钙和磷酸铵,化学式分别为Ca3(PO4)2和NH4H2PO4。
2.2 物理性质磷渣粉是一种白色或灰白色细粉末,热稳定性较好,在高温环境下仍能保持较好的化学性质。
其比重为2.22g/cm³,熔点为1400℃,化学性质中性。
2.3 功能特性磷渣粉具有复合肥料原料、水泥掺和料、建筑砂浆成分和工业填料等多种应用功能特性。
在农业领域中,磷渣粉可以提高土壤的肥力,增加作物的产量;在建材领域中,磷渣粉可以加强水泥的硬化性能,提高建筑物的强度和耐久性。
3. 应用领域3.1 农业领域磷渣粉可以作为一种重要的肥料原料,通过施用磷渣粉可以增加土壤的肥力,促进作物生长,提高作物的产量。
磷渣粉可以作为单一肥料和复合肥料中的成分,通过与氮、钾等元素配合使用,发挥其最大肥效。
3.2 建材领域磷渣粉可以作为水泥、砂浆、混凝土等建筑材料的掺和料,增加材料的强度和耐久性,延长使用寿命。
同时,磷渣粉还可以作为沙浆、腻子等材料的成分,改善材料的粘结性和工艺性能。
3.3 化工领域磷渣粉可以在化工领域中作为催化剂、功能填料等用途,被广泛地应用在合成染料、涂料、塑料和橡胶等工业领域。
4. 销售方案4.1 定位针对磷渣粉的各种特性和应用领域,我们将其定位为多功能化学品,重点推广其在农业、建材和化工领域的应用。
4.2 渠道磷渣粉的主要销售渠道应该包括制造厂商、经销商和直接销售。
制造厂商可以通过定制化的销售服务,满足客户的各种需求和要求。
经销商可以将磷渣粉在各自的销售网络中推广,并为客户提供包括技术支持、售后服务等在内的一揽子服务。
直接销售则可以帮助厂商抓住市场的脉搏,加强与客户的交流和合作。
磷渣微粉特性分析报告

磷渣微粉特性分析报告磷渣微粉是一种由磷渣经过粉碎、细磨而制得的微细颗粒物质。
该微粉具有多种特性,通过对其进行综合分析可以了解其化学、物理和机械性能,以及对环境的影响等。
以下是对磷渣微粉特性的分析报告。
1. 化学特性分析:磷渣微粉的化学成分是了解其性能的重要指标。
通过对磷渣微粉进行化学成分分析,可以确定其主要成分及其含量。
主要包括磷含量、硅含量、铝含量、镁含量等。
此外,还可以对微粉中的重金属元素进行分析,包括铅、汞、铬等。
化学特性分析结果可以提供给生产厂家或用户,用于合理选择磷渣微粉的应用领域。
2. 物理特性分析:物理特性分析是评估磷渣微粉在加工和使用过程中的行为的重要手段。
主要包括颗粒大小分析、比表面积分析、密度测定等。
通过这些分析,可以了解磷渣微粉的粒度分布情况、粒度特征,以及表面活性等。
此外,也可以对微粉的颜色、形状、电导率等物理特性进行分析。
3. 机械性能分析:磷渣微粉的机械性能直接影响到其在实际应用中的表现。
机械性能分析主要包括流动性、耐磨性、压实性等指标的测试。
通过对这些性能的评估,可以判断磷渣微粉在输送、储存、加工等环节中的行为。
此外,还可以对其亲水性和粘附性等特性进行定量分析。
4. 环境影响分析:磷渣微粉的使用会对环境造成一定的影响,因此需要对其环境影响进行评估。
主要包括对微粉中的有机物、无机盐、重金属等成分进行分析,以及对其对土壤、水体、大气等环境介质的毒理学评价。
通过环境影响分析结果,可以指导磷渣微粉的合理利用和处理,以减少对环境的不良影响。
综上所述,通过对磷渣微粉的化学、物理和机械性能以及环境影响等方面进行综合分析,可以全面了解其特性,并为其在不同领域的应用提供科学依据。
这些分析结果对于生产厂家和用户来说都具有重要的参考价值,有助于选择合适的磷渣微粉使用方式,提高其应用效果。
磷渣粉是什么东西

磷渣粉是什么东西在我们日常生活中,磷渣粉这个名词可能并不常见,但实际上却是一个十分重要的物质。
磷渣粉,简单来说,是由磷矿石经过矿石浸取、炼制等工艺生产而成的产品。
它通常呈现出白色或粉状,具有较高的化学活性,被广泛应用在不同领域中。
接下来,我们将深入探讨磷渣粉的来源、用途以及对环境和人类健康的影响。
首先,磷渣粉的主要来源是磷矿石,而全球范围内的磷矿石资源是非常丰富的。
磷矿石开采后进行矿石浸取,通过浸取过程可以分离出磷渣粉。
在炼制过程中,经过高温处理和化学反应,最终得到所需的磷渣粉产品。
磷渣粉因其独特的化学性质,在化工、农业、医药等领域有着广泛的应用。
在农业领域,磷渣粉常被用作肥料成分之一。
磷是植物生长发育所必需的元素之一,可以促进作物的生长和发育,提高作物产量。
农民可以在种植作物时适量添加磷渣粉,有利于改善土壤质地,增加土壤肥力,提高作物产量和品质。
此外,磷渣粉还可以作为饲料添加剂,为畜禽提供生长所需的磷元素,促进畜禽的健康生长。
在化工领域,磷渣粉被广泛应用于生产过程中的磷化合物制备。
磷化合物是一类重要的化工产品,常见的如磷酸、磷酸盐等,它们在生产、医药、食品等行业中都有着重要的用途。
磷渣粉作为磷化合物的原料之一,对于化工产业的发展起着至关重要的作用。
在医药领域,磷渣粉也有着不可替代的作用。
磷元素是人体生理活动中必需的微量元素之一,对于骨骼的形成、细胞的分裂和能量的代谢起着至关重要的作用。
在一些药物的配方中,也会添加磷渣粉作为辅料,以达到更好的药效。
然而,虽然磷渣粉在各个领域中有着广泛的用途和重要性,但其生产和使用也存在一些负面影响。
首先,磷渣粉的生产过程需要消耗大量的能源和化学品,并且会产生废弃物和污染物,对环境造成一定程度的污染。
其次,过量使用磷肥可能导致土壤中磷元素的积累,从而影响土壤的生态平衡。
此外,某些磷化合物在超标使用情况下可能对人体健康产生不良影响。
综上所述,磷渣粉作为一种重要的化工产品,具有广泛的用途和重要性,被广泛应用于农业、化工、医药等领域。
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1.黄磷生产原材料:磷矿石、焦炭、硅石。
2.磷渣是以硅酸盐玻璃体形态存在的。
3.磷渣的主要化学成分:
4.磷渣和矿渣都主要以玻璃体形式存在。
研究表明,磷渣玻璃体含量一般能够达到85%——90%,此外还存在一些潜在矿物相硅灰石和枪晶石等,以及部分结晶相如石英、假硅灰石、方解石和氟化钙等。
5.狭义玻璃定义是指由无机物熔体,冷却而获得的非晶态固体。
6.无机玻璃的外部特征:硬度较高,脆性大,断裂面往往呈贝壳状及蜡状。
7.玻璃的通性:各向同性、介稳性、由熔融态向玻璃态转化的过程是可逆的和渐变的
8.玻璃态是介于结晶态和无定形态之间的一种物质状态,它的粒子不像晶体那样有严格的空间排列,但又不像无定形体那样无规则排列,常见的玻璃态物质有绝大多数玻璃,绝大多数塑料橡胶等。
9.X射线衍射(包括散射)已经成为研究晶体物质和某些非晶态物质微观结构的有效方法。
10.用X射线衍射测定结晶度,根据不同物质的特征衍射线的强度和形状,采用不同的处理
(欣克利法)XRD在无机材料结晶度的测定中的应用.pdf 和计算方法来评定、估计其结晶程度。
11.(1)微晶学说----微晶学说的要点:“微晶”的化学性质和数量取决于玻璃的化学组成,可以是独立原子团或一定组成的化合物和固溶体等微观多相体,与该玻璃物系的相平衡有关;“微晶”不同于一般微晶,而是晶格极度变形的微小有序区域,在“微晶”中心质点排列较有规律,愈远离中心则变形程度愈大;从“微晶”部分到无定形部分的过渡是逐步完成的,两者之间无明显界线。
微晶学说主要揭示了玻璃的微不均匀性和近程有序性,但不能说明“晶子”的尺寸和含量。
12.(2)无规则网络学说-----------无规则网络学说是晶体学家查哈里阿森于1932年根据早
起硅酸盐晶体结构的X射线衍射研究结果提出来的。
无规则网络学说包括以下几个要点:玻璃和晶体比,三度空间是无规则网络;无机玻璃网络是由玻璃形成离子和氧离子的多面体构成骨架,网络的结合程度取决于桥氧百分数;网络变性体无序地分布于骨架空隙中。
无规则网络学说主要揭示了玻璃结构的均匀性、连续性和无序性。
如石英玻璃和石英晶体的基本结构单元都是硅氧四面体[SiO4]。
各硅氧四面体[SiO4]都通过顶点连接成为三维空间网络,但在石英晶体中硅氧四面体[SiO4]有着严格的规则排列;而在石英玻璃中,硅氧四面体[SiO4]的排列是无序的,缺乏对称性和周期性的重复。
13.氧化物的键强是决定其能否形成玻璃的重要条件,他认为可以用元素与氧结合的单键强度大小来判断氧化物能否生成玻璃。
根据单键能的大小,可将不同氧化物分为以下三类:a. 玻璃网络形成体(其中正离子为网络形成离子),其单键强度>335kJ/mol。
这类氧化物能单独形成玻璃。
b. 网络修改体(正离子称为网络改变离子),其单键强度<250kJ/mol。
这类氧化物不能形成玻璃。
但能改变网络结构,从而使玻璃性质改变。
C. 网络中间体(正离子称为网络中间离子),其单键强度介于250~335kJ/mol。
这类氧化物的作用介于玻璃形成体和网络改变体两者之间。
14.磷渣玻璃体中的CaO为网络改性体,Si2O为网络形成体,Al2O3是网络调整体,Ca2+比网络形成体Si2O中的Si4+更易溶于水,而Si-O-Si, Si-O-Al和Al-O-Al化学键不容易断裂,使得磷渣的活性很低,一般条件下磷渣玻璃体并不具有单独硬化的能力。
15.目前普遍认为玻璃体宏观上连续、均匀、无序,微观上不连续、不均匀、有序,综合为远程无序近程有序。
16.可以利用表征玻璃结构的一些参数来评价矿渣的活性。
影响矿渣活性的主要结构因素是玻璃相含量、平均离子键程度、平均桥氧数、网络中间体与网络形成体的比例及网络中间体的电价等参数。
由于磷渣与矿渣的结构和化学成分很相似,一般认为矿渣结构的层次论?也适用于磷渣。
17.网络改性体和网络调整体含量越高,玻璃体的结构越不稳定,磷渣活性越高。
18.粉煤灰是以燃煤发电的火力发电厂排出的一种工业废渣,磨成一定细度的煤粉在煤粉锅炉中燃烧(1100~1500℃)后,由收尘器收集的细灰称为粉煤灰,部分烧结粘连成块从炉底排出的多孔状炉渣,称炉底灰.其中,粉煤灰约占灰渣总量的85%。
19.粉煤灰也属于CaO—AL2O3—SiO2系列。
20.粉煤灰中玻璃体的形状和大小及表面情况,与其性能也有密切关系。
扫描电镜观测表明,在玻璃体中,有光滑的球体形玻璃体粒子,有形状不规则的小颗粒(孔隙少),有疏松多孔的
未燃岩粒。
21.水泥,粉状水硬性无机胶凝材料。
加水搅拌后成浆体,能在空气中硬化或者在水中更好的硬化,并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。
22.胶凝材料,又称胶结料。
在物理、化学作用下,能从浆体变成坚固的石状体,并能胶结其他物料,制成有一定机械强度的复合固体的物质。
23.水硬性胶凝材料——和水成浆后,既能在空气中硬化,又能在水中硬化、保持和继续发展其强度的称水硬性胶凝材料。
这类材料通称为水泥,如硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥等。
24.非水硬性胶凝材料的一种。
只能在空气中硬化,也只能在空气中保持和发展其强度的称气硬性胶凝材料,如石灰、石膏和水玻璃等;气硬性胶凝材料一般只适用于干燥环境中,而不宜用于潮湿环境,更不可用于水中。
25.磷渣活性激发的实质就是使磷渣结构中Si-O-Si, Si-O-Al和Al-O-Al化学键断裂,玻璃体解聚,释放出活性的SiO2和Al2O3。
常见的激发方式有物理激发、化学激发以及复合激发。
26.物理激发主要指机械活化方法。
所谓机械活化法就是把磷渣粉磨至一定的细度,其比表面积通常要达到300-400m2/kg..磷渣磨细程度对其活性发挥影响较大,因为粉末越细,比表面积越大,磷渣与激发剂的接触面积也越大,而化学反应速率与接触面积成正比;另一方面,在粉磨的过程中,玻璃体中产生的断裂键越来越多,使磷渣活性越来越高.
27.磷渣的化学激发主要是通过激发剂促进其玻璃体解聚或者是通过促进水泥熟料的水化来激发磷渣的活性。
28.不同化学激发剂的作用机理不同,归纳起来,化学激发作用主要包括3个方面:提高液相碱度,促进磷渣的解体;促进稳定的水化产物的形成;促进水化物网络结构的形成。
常用的化学激发方法主要包括碱或碱式盐激发、硫酸盐激发、早强剂激发。
29.矿物经高温煅烧后,形成具有多种化学物质的玻璃体,通过科学配方, 可使这些复杂组分矿物, 形成具有较低化学稳定性的含磷、钾的铝硅酸盐玻璃体, 溶解于植物根部分泌的弱酸中。
30.玻璃体为过冷液态, 其内部结构与液态相似, 是透明并具有各向同性的固体. 玻璃体结构既具有远程无序的无规则网络, 又有近程有序的晶子排列. 从整体分析, 玻璃体的宏观结构应为无规则网络结构。
31.硅酸盐玻璃网络结构由O/Si 摩尔比决定. 当O/Si = 2, 硅氧四面体顶角相连, 构成三维空间连续延伸的架状网络, 以[SiO2]n 表示, 如石英玻璃. 当引入一价碱金属(R2O) 或二价碱土金属
(RO) 氧化物,则部分Si−O 桥将断开. 当O/Si = 2.5, 构成二维空间连续延伸的层状网络, 以[Si2O5]n2n−表示. 陶瓷釉料组成的O/Si 摩尔比, 大多为2.25~2.75。
32.若增加R2O 或RO, O/Si = 3, 组成为偏硅酸盐(R2O·SiO2 或RO·SiO2) 时, 硅氧四面体仅和其他2 个四面体相连, 形成以一维空间延展的链状结构, 以[Si2O6]n4n−表示, 如Na2O·SiO2玻璃。
33.若O/Si > 3, 即超过偏硅酸盐中O/Si 的比例, 则不能形成玻璃体; 当O/Si = 3.5 时, 为2 个四面体相连, 以[Si2O7]6−表示; 当O/Si = 4.0 时, 为单一硅氧四面体, 以[SiO4]4−表示。
34.
35.矿渣的化学组成和玻璃体结构对矿渣的水硬活性有一定的关联性,因为化学组成在一
定程度上控制了其结构状态。
目前,反映化学组成和玻璃体结构对活性联合影响的一个非常直观的指标就是聚合度。
36.
37.
38.通过这一溶出机理,并结合铝硅酸盐玻璃体结构特征,我们可以知道:碱土金属离子
(Ca2+、Mg2+)在铝硅酸盐玻璃体结构中,一方面由于其较大的离子半径使得铝硅酸盐自身的玻璃体结构畸变度较大,形成一些较弱的AI-O-A1键并且增加非桥氧数,使得聚合度降低;另一方面其在溶出过程中被置换之后对网络结构体的“破坏”程度也较大。
所以,富含有Ca2+和Mg2+的高炉矿渣,其活性比高钙和低钙粉煤灰要好。
39.从玻璃体分相角度上来讲,矿渣玻璃体是由富钙相和富硅相组成。
其中富钙相占多数,
为连续相,将非连续的呈类似球状或柱状分布的富硅相包裹于其中。
40.水化作用,是指物质与水发生化合叫水化作用,又称水合作用,一般指分子或离子的水合
作用。
41.离子水化作用产生两种影响,一是离子水化作用减少溶液"自由"水分子的数量,增加
离子体积,因而改变电解质溶液中电解质的活度系数(使Y±增大)和电导性质。
这是溶
剂对溶质的影响;二是离子水化往往破坏附近水层中的正四面体结构。
降低离子邻近水分子层的相对介电常数,这是溶质对溶剂的影响。
42.。