矿粉比表面积B电子教案

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检测项目样品状态环境温、湿度检测地点检测依据检测日期第页,共页检测用主要设备一览表序号设备名称规格型号编号1 电子分析天平2 比表面积仪3 烘箱4 李氏瓶5 恒温水槽其它滤纸等密度检测数据次数试样质量(g)读数1(cm3)读数2(cm3)单次密度(g/cm3)密度(g/cm3)水浴恒温(℃)1 60.00 0.8 21.9 2.842.84 20 2 60.07 1.0 22.2 2.83细度(比表面积法)检测数据1、标样及所标定设备的相关参数密度ρs(g/cm3)比表面积(cm2 /g)空隙率εs压力计液面降落时间Ts(s)环境温度(℃)空气粘度ηs(μPa.s)3.14 3270 0.5 72.14 20.4 /2、试样比表面积测定次数试验温度(℃)试样体积(cm3)初选空隙率εs确定空隙率εi试样质量(g)压力计液面降落时间Ti(s)单次比表面积(cm2 /g)比表面积(cm2 /g)1 20.6 1.846 0.5 0.5 2.621 81.28 36843710 2 20.4 1.846 0.5 0.5 2.621 82.30 3731计算公式W=ρv(1-ε)注:如果试验时温度与标定时温度之差不大于3℃时,可不考虑空气粘度的影响。

审核: 试验: 记录日期:检测项目样品状态环境温、湿度检测地点检测依据检测日期第页,共页检测用主要设备一览表序号设备名称规格型号编号1 电子分析天平2 比表面积仪3 烘箱4 李氏瓶5 恒温水槽其它滤纸等密度检测数据次数试样质量(g)读数1(cm3)读数2(cm3)单次密度(g/cm3)密度(g/cm3)水浴恒温(℃)12细度(比表面积法)检测数据1、标准样品及所标定设备的相关参数密度ρs(g/cm3)比表面积(cm2 /g)空隙率εs压力计液面降落时间Ts(s)环境温度(℃)空气粘度ηs(μPa.s)2、试样比表面积测定次数试验温度(℃)试样体积(cm3)初选空隙率εs确定空隙率εi试样质量(g)压力计液面降落时间Ti(s)单次比表面积(cm2 /g)比表面积(cm2 /g)1 2计算公式W=ρv(1-ε)注:如果试验时温度与标定时温度之差不大于3℃时,可不考虑空气粘度的影响。

矿粉原始记录有比表面积

矿粉原始记录有比表面积

(%)
(%)
7d 活性指数标准 值≥ %
% 检验结果(%)
试样
28d 单个强度值(MPa)
Байду номын сангаас
对比胶砂
平均值 (MPa)
试验胶砂
试样质量(g)
液面降时间(t)
比表面积实测值 (m2/kg)
28d活性指数标准 比表面积值平≥均值 %
(m2/kg)
% 检验结果(%) 水泥标准样
比表面积(m2/kg) 密度(g/cm3)
(℃) 检验依据
年月
年日


活性指数 7d 单个强度值(MPa)
平均值 (MPa)
流 试样
动 度
对比胶砂
比 试验胶砂
水泥(g)
烧 试样 失1 量2
坩埚恒质量(g)
比 试样
表 面
1
积2
空隙率
矿粉(g)
标准砂(g)
水(ml) 流动度(mm) 流动度比(%) 试验胶砂
试样质量(g)
灼烧后总恒质量 (g)
单个试样烧失量 烧失量平均值
检验结论
校核:
检验:
粒化高炉矿渣粉检验原始记录
检验编号:
工程名称
委托单位
见证单位
使用部位
生产厂家 水泥厂家及品
种 含 试样 烘干前试样质量(g) 水1 量2
烘干后试样恒质量(g)
委托编号:
样品来源
检验性质
见证人
代表批量(t)
出厂编号
检验设备
单个试样含水量(%)
含水量平均值(%)
试样
对比胶砂
委托日期
检验日期
规格型号 检验温度

04混凝土矿粉标准

04混凝土矿粉标准

XXXX商品混凝土制造有限公司技术标准BDBW/BZ004-2024用于商品混凝土的矿粉技术规程版本号:A/0受控号:BWBZ22004批准:审核:编制:2024-1-5发布 2024-1-5实施XXXX商品混凝土制造有限公司发布目录1 总则 (3)2 规范性引用文件 (3)3 分类 (3)4 质量证明文件 (3)5入厂验收 (4)6入厂检验 (4)7内控分级 (4)8留样和留置 (6)1 总则1.1 为了规范公司矿粉的选用,入库,检验及质量控制,特制订本规程。

1.2 本规程使用的适用于公司的各个部门,各部门应当遵照执行。

2 规范性引用文件GB/T18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉3 分类3.1生产过程中常用的类型为S95和是S105,公司一般采购S95。

4 质量证明文件首次入厂需提供型式检验报告,每车矿粉应带有矿粉检验报告和出厂合格证。

4.1型式检验报告1)矿粉入厂应提供型式检验报告,型式检验报告应包括密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫、氯离子、烧失量、玻璃体含量、放射性、碱含量、初凝时间比、不溶物。

2)型式检验报告有效期(一年)、必须有经办人签字和生产单位的鲜章。

3)形式检验报告确认无误后,应由资料员进行确认和存档。

与供应商签订合同的时,应当签署相应的质量承诺书。

4.2矿粉出厂检验报告1)矿粉的出厂检验报告应当包含:密度、比表面积、活性指数、流动度比、含水量、三氧化硫、烧失量、初凝时间比、不溶物。

2)矿粉的检验报告出厂日期、检验批次应当与合格证一致。

3)查看矿粉检验报告的印章,必须真实有效。

4)确认真实无误后,由资料员进行存档保存。

4.3矿粉合格证1)合格证应当包含出厂编号,合格判定,出厂日期等信息。

2)合格证的出厂日期,批号,应当与检验报告一致。

3)确认真实无误后,由资料员进行存档保存。

4.4 质量证明文件验收1)入厂时,质量证明文件必须齐全。

2)缺少质量证明文件,如检验报告、合格证等,不予验收和卸货3)原材料采购合同中应包相应的质量承诺。

矿粉试验

矿粉试验

矿渣粉试验作业指导书一、进场必试项目密度、比表面积、活性指数、流动度比二、委托批次:根据DBJ/T01-64-2002《混凝土矿物掺合料应用技术规范》规定,连续供应200t同一厂家、相同级别的矿粉为一批,不足200t者应按一批计。

三、试验依据1、《水泥密度测定方法》GB/T208-19942、《水泥化学分析方法》GB/T176-20083、《水泥比表面积测定法(勃氏法)》GB/T8074-20084、《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB/T18046-2008四、预拌混凝土和砂浆用矿粉技术要求五、检测前的检查1.开始进行检测前应首先检查试验室温湿度是否符合规范要求,若不符合应开启设备使之符合要求后方可开始检测。

2.检查仪器设备的电路连接是否正确,是否出现线路破损、漏电现象。

3.接通电源,空载运转各仪器设备,确定其是否运转正常。

4.检查检测用水是否清澈、可透明,是否符合检测要求。

5. 试体成型试验室的温度应保持在20℃±2℃,相对湿度应不低于50%。

试体带模养护的养护箱或雾室温度保持在20℃±1℃,相对湿度应不低于90%。

试体养护池水温度应在20℃士1℃范围内。

试验室空气温度和相对湿度及养护池水温在工作期间每天至少记录一次。

养护箱或雾室的温度与相对湿度至少每4 h 记录一次,在自动控制的情况下记录次数可以酌减至一天记录二次。

在温度给定范围内,控制所设定的温度应为此范围中值。

六、取样与留样1、取样:散装矿渣粉取样时,应从连续进厂的任意三个罐体中各取试样一份,每份不少于12.0kg,混合搅拌均匀后,用四分法缩取出比试验所需量大一倍的试样。

2、留样:1.样品取得后应贮存在密闭的容器中,封条样要加封条。

容器应洁净、干燥、防潮、密闭、不易破损并且不影响水泥性能。

2存放封存样的容器应至少在一处加盖清晰、不易擦掉的标有编号、取样时间、取样地点和取样人的密封印,如只有一处标志应在容器外壁上。

矿渣粉实验作业指导书

矿渣粉实验作业指导书

注:穿隙率是指试料层中孔的容积与试料层总的容积之比,一般水泥采 用 0.500±0.005.如有些粉料按上式算出的试样量在圆筒的有效体积中 容纳不下或经捣实后未能充满圆筒的有效体积,则允许适当地改变空隙 率。 ③ 试料层制备 将穿孔板放入透气圆筒的突缘上,用一根直径比圆筒略小的细棒把 一片滤纸送到穿孔板上边缘压紧,称取确定的试样量,精确到 0.001g, 倒入圆筒,轻敲圆筒的边使试样层表面平坦,再放入一片纸,用捣器均 匀捣实试料直至捣器的支持环紧紧接触圆筒顶边并旋转两周,慢慢取出 捣器。 穿孔板上的滤纸,应是与圆筒内径相同,边缘光滑的圆片,穿孔板 上滤纸片如比圆筒内径小时,会有部分试样粘于圆筒内壁高出圆板上部, 当滤纸直径大于圆筒内径时会引起滤纸皱起使结果不准,每次层定需用
4
准备
1.器具准备 电子天平:量程不小于 1000g,最小分度值不大于 1g; 电子天平:量程不小于 50g,最小分度值不小于 0.01g; 流动度跳桌:符合 GB/T2419 的规定; 搅拌机:符合 GB/T17671 规定的行星式水泥胶砂搅拌机; 流动度测定用试模、捣棒;负压筛析仪;45um 方孔筛 烘干箱:可控制温度,不低于 110℃,最小分度值不大于 2℃ 振实台; 抗压强度试验机; 养护箱;
指导书编号 序号 1 项目
目的
操作者 内
实验员 容
页数
1/10
提高矿粉检测的准确性,为进场矿粉检测提供依据,且为混凝土生产质量控 制提供有效的试验依据
2 3
范围 依据
矿渣粉的一般性试验过程 GB/T18046 《用于混凝土的矿渣粉的检测方法》 GB/T176《水泥化学分析方法》 GB/T208 《水泥密度测定方法》 GB/T2419 《水泥胶砂流动度测定方法》 GB12573 《水泥取样方法》 GB/T17671《水泥胶砂强度检验方法》

比表面积使用说明

比表面积使用说明

⽐表⾯积使⽤说明从容 CZB-6型⾃动⽐表⾯积测定仪使⽤说明书⼀、合适的⽐⾯值合适的磨机负荷满意的早强满意的⽔泥性能专家研究表明 ,⽔泥性能和⽐表⾯积具有较好的相关性。

⽐表⾯积值与颗粒级配、与各龄期⽔泥强度有较好相关性,在相同的⼯艺情况下, ⽐表⾯积值愈⼤,即矿粉愈细, 矿粉颗粒分布范围愈宽。

⽽因为颗粒的形状及颗粒级配不同,造成细度(筛余)与⽐表⾯积之间并没有必然的联系,⼀味增加粉磨时间, 虽可使颗粒变细,但不⼀定使⽔泥性能⼤幅提⾼。

因此,合理地控制⽐⾯值,既可提⾼⽔泥性能,提⾼⽔泥早期强度,⼜可降低能耗 , ⽤⽐表⾯积值来调节⽔泥强度是⽐较可⾏⽽⼜简便的⽅法。

其重要性⽇益受到⼈们的重视。

但过去采⽤⼈⼯测量 ,⼈为因素多,测量误差⼤,⽆法满⾜要求。

公司科研⼈员经过数年反复试制试⽤,并将⾏业知识与⾃动化智能技术进⾏有机结合,成功地开发⽣产出从容 CZB-5型⾃动⽐表⾯积测定仪 , 它采⽤⾼可靠单⽚机和集成电路 ,⾃动计时、⾃动测温、⾃动检测⽔位、⾃动检测仪器⼯作状态、⾃动计算并显⽰结果,全⾃动测量,⽆⼈为误差, 简单准确⽅便。

现已在全国各地得到⼴泛应⽤。

⽐表⾯积值与⽔泥性能的关系:1.细度(筛余)与⽐表⾯积值相关性差,如有些⽔⼚细度(筛余)很⼩,但早强很低,此时应该测量⽐表⾯积。

2.⽐表⾯积值与颗粒级配与⽔泥强度有较好的相关性,在相同的⼯艺条件下,⽐表⾯积值愈⼤,即矿粉愈细,矿粉颗粒分布范围愈宽。

3.⽤⽐表⾯积值来调节磨机负荷和⽔泥强度是简单⽽⼜⼜可⾏的⽅法。

⼆﹑仪器⼯作原理﹑特点和主要性能指标1. ⼯作原理 : 为了提⾼⽔泥⾏业试验室⾃动检测⽔平,减少⼈为误差,我们开发出⾃动⽐表⾯积测定仪 (勃⽒法)。

本仪器依据国标GB8074-87<<⽔泥⽐表⾯积测定⽅法(勃⽒法)>>设计和⽣产,由单⽚机⾃动控制完成整个测量过程 ,简单﹑⽅便﹑准确﹑可靠。

①⽔泥⽐表⾯积指单位质量的⽔泥粉末所具有的总表⾯积(M 2/Kg)②⽤⼀定量的空⽓通过⼀定空隙率和固定厚度的⽔泥层时 ,所受阻⼒不同⽽引起流速的变化来测定其⽐表⾯积。

矿渣粉检测原始记录

矿渣粉检测原始记录
1
2
密度
编号
试样质量m(g)
初次读数V1(mL)
水槽温度(℃)
二次读数V2(mL)
水槽温度(℃
密度ρ(g/cm3)
平均值(g/cm3)
1
2
抽样信息
抽样基数
抽样数量
抽样地点
抽样人
抽样时间
检测说明
密度 试料层体积
试样质量
威海市建设工程质量造价监督管理站监制
校核: 主检:
用于混凝土中的粒化高炉矿渣粉检测原始记录(一)
检 测 内 容
比表面积
试料层体积测定
水银密度
ρ汞(g/cm3)
编号
未装试样时充满圆筒的水银质量P1(g)
装试样后充满圆筒的水银质量P2(g)
试料层体积V(cm3)
平均值(cm3)
1
2
自动勃氏法
编号
试样质量m(g)
试样密度ρ(g/cm3)
试样试料层空隙率
仪器常数
K值
比表面积S(m2/kg)
平均值(m2/kg)
矿渣粉检测原始记录
用于混凝土中的粒化高炉矿渣粉检测原始记录(二)
威SH-共 页 第 页
样品名称
矿粉
样品编号
样品状态
规格型号
检测日期
环境条件
温度: ℃,相对湿度: %
设备名称
全自动比表面积测定仪
电子号
RZ017
RZ021
RZ016
设备状态
检测依据
GB/T 18046-2008
威SH-共 页 第 页
样品名称
矿粉
样品编号
样品状态
规格型号
检测日期
环境条件
温度: ℃,相对湿度: %

水泥 粉煤灰 矿粉作业指导书

水泥 粉煤灰 矿粉作业指导书

水泥比表面积作业指导书一、引用标准《水泥比表面积测定方法勃氏法》 GB/T 8074-2008二、试验条件试验温度为20℃±2℃,相对湿度不大于50%三、仪器设备及配料勃氏比表面积透视仪、烘干箱(控制温度灵敏度±1℃)、分析天平(分度值为0.001g)、水泥样品(通过0.9mm方孔筛,再在110℃±5℃下烘干1h,并在干燥器中冷却至室温)、压力计液体(蒸馏水)、边缘光滑的圆形滤纸片(Φ12.7mm)四、准备工作将仪器放平放稳,接通电源,打开仪器电源开关,此时如果仪器没有正常显示数据,表示玻璃压力计内的水位未达到最低刻度线。

可用滴管从压力计左侧一滴一滴的滴入清水,滴水过程中应仔细观察仪器显示屏,至显示数据时立即停止加水,表示水位已正常。

打开仪器如左侧的四位数码管显示正常数据时,表示水位正常不用调整。

五、试验步骤5.1 空隙率的确定PⅠ、PⅡ型水泥的空隙率采用0.500±0.005,其他水泥或粉料的空隙率选用0.530±0.005。

5.2 密度的确定1)将无水煤油注入李氏瓶中,液面至OmL到1mL刻度线内。

盖上瓶塞并放人恒温水槽内,使刻度部分浸人水中(水温应控制在李氏瓶刻度上的温度),恒温30min,记下第一次读数。

2)从恒温水槽中取出李氏瓶,用滤纸将李氏瓶内零点以上没有煤油的部分仔细擦净。

3)水泥预先通过0.9mm的方孔筛,在110℃士5'C温度下干燥1h,并且在干燥器内冷却至室温。

称取水泥60g,精确至O.Olg,用小匙借助洗净烘干的玻璃漏斗装人李氏瓶中,反复摇动,直至没有气泡排出,再次放人恒温水槽,在相同温度下恒温30min,记下第二次读数。

(两次读数时,恒温水槽温差不大于0.2℃)5.3 试料层体积的确定将二片滤纸沿筒壁放入料筒中,用细长棒压平到穿孔板上。

装满水银,用玻璃板轻压水银表面,使水银面与料筒口平齐,并保证没有气泡空洞存在。

倒出水银,称量,重复几次,直至称量值相差不超过0.05g,记下水银质量P 1。

矿粉比表面积作业指导书

矿粉比表面积作业指导书

矿粉比表面积作业指导书一、引用标准《水泥比表面积测定方法勃氏法》 GB/T 8074-2008二、试验条件试验温度为20℃±2℃,相对湿度不大于50%三、仪器设备及配料勃氏比表面积透视仪、烘干箱(控制温度灵敏度±1℃)、分析天平(分度值为0.001g)、秒表(精确至0.5s)、矿粉样品(通过0.9mm方孔筛,再在110℃±5℃下烘干1h,并在干燥器中冷却至室温)、压力计液体(蒸馏水)、边缘光滑的圆形滤纸片(Φ12.7mm)四、准备工作4.1水位调整将仪器放平放稳,接通电源,打开仪器左侧的电源开关,此时如果仪器左侧的四位数码管显示Errl,表示玻璃压力计内的水位未达到最低刻度线。

可用滴管从压力计左侧一滴一滴的滴入清水,滴水过程中应仔细观察仪器左侧显示屏,至显示数据时立即停止加水,表示水位已正常。

打开仪器如左侧的四位数码管显示正常数据时,表示水位正常不用调整。

4.2漏气检查用随机配送的橡胶塞塞紧压力计锥形接口,设定必要参数然后起动仪器,仪器自动停止后,仔细观察液面是否有降落,无降落为正常。

否则应找出漏气点予以密封处理。

五、试验步骤5.1 空隙率的确定矿粉的空隙率采用0.530±0.005。

5.2 密度的确定1)将无水煤油注入李氏瓶中,液面至OmL到1mL刻度线内。

盖上瓶塞并放人恒温水槽内,使刻度部分浸人水中(水温应控制在李氏瓶刻度上的温度),恒温30min,记下第一次读数。

2)从恒温水槽中取出李氏瓶,用滤纸将李氏瓶内零点以上没有煤油的部分仔细擦净。

3)矿粉预先通过0.9mm的方孔筛,在110℃士5'C温度下干燥1h,并且在干燥器内冷却至室温。

称取矿粉60g,精确至O.Olg,用小匙借助洗净烘干的玻璃漏斗装人李氏瓶中,反复摇动,直至没有气泡排出,再次放人恒温水槽,在相同温度下恒温30min,记下第二次读数。

(两次读数时,恒温水槽温差不大于0.20C)5.3 试料层体积的确定将二片滤纸沿筒壁放入料筒中,用细长棒压平到穿孔板上。

比表面积试验方案

比表面积试验方案

比表面积及孔径分布试验方案(1)试验方案一:试验材料:桂林红粘土试验备样:①原状样2个;试样编号分别为:g-b-1、g-b-2;样品状态:块状。

②重塑样1个;试样编号:g-b-3;样品状态:块状。

试验要求:①脱气温度控制在150度以内,脱气时间不少于3个小时。

②每个试样需测定其比表面积和孔径分布。

(2)试验方案二:试验材料:武鸣红粘土试验样本:①原状样2个;试样编号分别为:w-b-1、w-b-2;样品状态:块状。

②<2mm的土样2个;试样编号:w-b-3、w-b-4 ;样品状态:粉末状。

③>2mm的土样2个;试样编号:w-b-5;样品状态:块状。

试验要求:①脱气温度控制在150度以内,脱气时间不少于3个小时。

②每个试样需测定其比表面积和孔径分布。

测试编号:现将BET测试结果发送与你,其中“g-b-1"计算机测试编号为"GLLG-1","g-b-2"计算机测试编号为"GLLG-2",“g-b-3"计算机测试编号为"GLLG-3",“w-b-1"计算机测试编号为"GLLG-4",“w-b-2"计算机测试编号为"GLLG-5",“w-b-3"计算机测试编号为"GLLG-6",“w-b-4"计算机测试编号为"GLLG-7",“w-b-5"计算机测试编号为"GLLG-8",请查收。

粉体工程教案1

粉体工程教案1

粉体工程概论(教案)二零一九年二月−−−→−-forceby 绪 论【主讲】(1)粉碎的含义、目的和基本任务;(2)粉碎的工艺特点;(3)粉碎的地位和作用;(4)粉碎的研究现状与发展趋势。

一、碎碎的含义、目的、任务及重要性1、粉碎的含义large material fine particleComminution(粉碎) (按粉碎前后粒度分类)注:粉体制备的另一途径:2、粉碎的目的(1)使物料粒度减小;(2)使有用矿物与脉石矿物充分单体解离。

3、基本任务为后续加工作业准备好合格粒度的物料。

要求: (1)充分单体解离; (2)粒度尽可能均匀; (3)极小的过粉碎; (4)能耗较小。

4、重要性 (1)粉碎广泛应用于水泥厂、矿物加工厂和碎石厂等基础工业中,并且是非常重要的工序(每年粉碎10亿吨以上物料,耗电100亿度,金属消耗100万吨)。

(2)选矿厂、水泥厂、玻璃厂、陶瓷厂和矿物材料深加工厂中粉碎作业的生产费用约占全部费用的40%以上。

(3)投资约占总投资的60%,经营管理费约占50%,有的甚至更高。

(4)粉碎从根本上直接影响矿物和材料加工的技术经济指标的好坏。

二、粉碎流程及特点1、被粉碎的物料(Material ) (1)矿物(Mineral ) 地球上自然形成的各种固体物质,特别是从地下开采出来的对人类具有实用价值的固体物质。

(2)岩石(Rock ) 矿物的集合体称为岩石。

(3)矿石(Ore)目前技术经济上可开发利用的岩石和泥土等称为矿石,特别是从中可以提取某种金属或物质成分的岩石(4)脉石(Gangue)技术经济上目前还不能开发利用的矿物或岩石。

2、粉碎流程(Comminution flowsheet)使物料粉碎的工艺过程叫粉碎流程。

包括:(1)破碎流程——筛分设备与破碎设备构成的体系或组合工艺。

(2)磨矿流程——分级设备与磨矿设备构成的体系或组合工艺。

(3)超细粉碎流程——超细分级设备与超细粉碎设备构成的体系或组合工艺。

矿粉试验(含水量,比表面积,烧矢量,密度,活性指数,对比流动度)

矿粉试验(含水量,比表面积,烧矢量,密度,活性指数,对比流动度)

0.69
对比胶砂 荷载KN
试验胶砂 荷载KN
86.19
87.9
86.24 89.36
91.62 92.36
89.5
90.21
87.48
91.34
89.16
91.38
55.0
56.8
平均值(%) 0.69
活性指数 (%)
103
检测结论 经检测,该批矿粉所检指标符合GB/T18046/2008中S95级别技术指标的规定。可作混凝土掺合料。
212

坩埚恒质量(g)

20.0075

20.007


试样质量(g)

0.5812

0.5815

2018/7/11
对比胶砂 荷载KN
76.29

性 指 数
7d 抗 压
2 75.18 75.80 75.26
75.36
平均值MPa
47.4
对应相关试件
试样质量(g)
灼烧后总恒质量(g) 单次烧失量(%) 平均烧失量(%)
含水量(%) 0.2 0.1
平均含水量(%) 0.2 0.1
初始读数(mL)
矿粉质量(g) 第二次读数(mL)
单次密度值(g/cm3)
平均值(g/cm3)
密 度
0.4
60.09
19.47
3.15
3.16
0.5
60.06
19.48
3.16

密度值(g/cm3)
试样质量(g) 沉降时间(S)
表 面
3.15
JJ0512 矿粉试验原始记录
试验室名称:中铁*局集团高速公路勘察试验段*工区工地试验室

不同测试方式下矿粉粒径及比表面积对比分析

不同测试方式下矿粉粒径及比表面积对比分析

研究探讨 Research336不同测试方式下矿粉粒径及比表面积对比分析杨圣才1陶延鹏1韩学冲2(1重庆交通大学材料科学与工程学院;2重庆交通大学土木工程学院)中图分类号:G322 文献标识码:B 文章编号1007-6344(2018)04-0336-01摘要:矿粉是重要的建筑材料,工业上用途甚广。

在研究其性能应用时,准确测定矿粉粒度大小和比表面积等重要指标,具有一定的指导意义。

本文采用激光粒度分布仪,并利用三种矿粉,来研究干法和湿法对矿粉粒度大小和比表面积的影响。

试验结果表明:两种测试方式对三种矿粉粒度大小和比表面积测试结果基本一致,即干法和湿法均可以用于矿粉的粒径分布及比表面积测试,为实体工程提供有效的测试方式。

关键词:矿粉;粒度;比表面积;干法;湿法0引言沥青及矿粉(Mineral Powder 记为MP)是道路工程中常用的材料,沥青混合料由沥青、矿粉、细集料、粗集料等经过充分拌和而形成,其中沥青与矿粉形成的胶浆是混合料的重要部分。

胶浆理论认为沥青混合料是由多种材料按照一定的分布组成的空间结构。

其中,粗骨料作为分散相分散在沥青砂浆介质中叫作粗分散系,而沥青砂浆又是以细集料作为分散相分布在沥青胶浆中的细分散系;同理,胶浆又是以填料作为分散相分散在沥青中的微分散系。

沥青胶浆的性能优越与否,对路面结构的高低温性能、水稳定性、耐久性等起到至关重要的作用。

填料粒径小于75μm,仅占混合料总质量的5%左右,根据胶浆理论,填料在沥青混合料中起着至关重要的作用,所以研究填料粒度分布就显得尤其重要。

本试验研究中填料为河北国明矿粉场生产的碳酸钙矿粉。

为了准确测量矿粉粒径分布范围和比表面积,选用Bettersize2000LD型激光粒度分布仪,采用湿法和干法两种测试方式,测试指标为MP1、MP2、MP3三种碳酸钙矿粉粒度大小和比表面积。

1碳酸钙矿粉干法测试碳酸钙矿粉干法测试原理:以空气为分散介质,根据紊流分散原理,通过惯性、剪切、碰撞等多种方式保证粉体在通过测量窗口时分散均匀,样品经分散后送达光路系统中进行测试。

电子教案与课件:粉体工程(第9讲)(粉碎模型)

电子教案与课件:粉体工程(第9讲)(粉碎模型)
第9讲
提问问题: 1.表面积假说内容及公式推导 2.体积假说内容及公式推导 3.裂纹假说内容 4.粉碎速度理论 5.碎裂函数 6.选择函数 7.粉碎比 8.总粉碎比的推导
本讲概要: 内容:粉碎动力学模型 重点:粉碎机理的解析 难点:连续粉碎机理的解析 疑点:各种粉磨设备连续粉碎机理的解析
讲课思路: 1.粉碎一种材料,达到一定粒度,粉碎的快和
机的最优工作条件,必须探讨在整个粉磨时间内, 随粉磨时间的增加粒度减小的问题,也就是粉磨 速度问题,即粉磨动力学。
在间歇球磨机中,理想情况下,可以假定粉
磨速度(某一粒级含量的减少速度)(dR/dt)与
瞬间球磨机中未磨好的粗粒级别的含量成正比,
用数学式表达如下:
dR R dt
dR dt ktR
(2-93)
*滞留量与时间成正比
在区域(iii)内:F0
x
n c
(KW
)
bx
n c
W
因xc=常数
dW
(t )
(Fin
bx
n c
W
)dt
W
Fin bxc n
(ebxc nt
1)
(2-94)
3.粉碎速度论在闭路粉磨系统中的应用 预备知识:
(2-66)
tx
x
x
x
式(2-66)即为连续粉碎模型
解析方法见后:
粉碎机理解析方法之四: 2.2.4 相似定律解析粉碎机理
tm
lm=1m
t
l
Vm
fm
f
V1
模型装置 已知:lm、tm、fm
vm=50m3
实际装置 已知:V1=500m3 待求:l、t、f
二者相似时必须满足下列关系:

矿粉比表面积标准范围

矿粉比表面积标准范围

矿粉比表面积标准范围嘿,朋友们!咱今天来聊聊矿粉比表面积标准范围这个事儿。

你说这矿粉啊,就好像是建筑界的小精灵,虽然个头小,作用可大着呢!咱先来说说比表面积是啥玩意儿。

你就把它想象成是矿粉的小脸蛋儿,这小脸蛋儿越大,能和其他材料接触的地方就越多,作用发挥得也就越充分。

那这标准范围呢,就像是给矿粉小精灵画了个圈,告诉它在这个圈子里好好表现。

要是这矿粉的比表面积不在标准范围内,那可就麻烦啦!就好比你去参加比赛,结果连比赛规则都没搞清楚,那不是瞎折腾嘛!如果比表面积太小,那它和其他材料就没办法亲密无间地合作,就像两个不太熟的人硬要凑在一起做事儿,效果能好吗?反过来,要是比表面积太大了,也不一定是好事儿哟!就好像一个人太爱出风头了,反而可能会引起一些不必要的麻烦。

你想想看,在建筑工程里,矿粉可是要和水泥、骨料等小伙伴们一起并肩作战的呀!要是它的比表面积不合适,那整个工程的质量不就受到影响啦?这可不是闹着玩的,房子要是不结实,那住进去能安心吗?那怎么才能知道矿粉的比表面积是不是在标准范围内呢?这就得靠专业的检测啦!就跟我们去医院体检一样,得用专门的仪器和方法来检查。

而且这个标准范围可不是随便定的,那是经过无数次实验和实践得出来的宝贵经验呀!咱再打个比方,矿粉比表面积标准范围就像是给矿粉小精灵穿上了一件合身的衣服,不大不小正合适。

这样它才能在建筑的舞台上尽情发挥自己的才能,为我们建造出坚固又漂亮的房子、桥梁、道路。

所以说呀,可别小瞧了这矿粉比表面积标准范围!它可是关乎着我们生活中的一砖一瓦、一桥一路呢!大家在使用矿粉的时候,一定要严格按照标准范围来哟,可别让这些小精灵们“胡作非为”啦!这可不是开玩笑的事情,要是不重视,到时候出了问题,那可就后悔莫及啦!你们说是不是这个理儿?总之,让我们一起重视矿粉比表面积标准范围,为我们的建筑事业保驾护航吧!。

第二部分-矿渣粉试验操作方法ppt课件

第二部分-矿渣粉试验操作方法ppt课件
• 1.2.5矿渣粉活性指数和流动度比计算 • 矿渣粉7d活性指数按式( A.1 )计算,计算结果保留
至整数:
• A7——矿渣粉7d活性指数,%; • R07——对比胶砂7d抗压强度,单位为MPa; • R7——试验胶砂7d抗压强度,单位为MPa。
4
1.矿渣粉活性指数、流动度比和初凝时间比的测定方法
9
3.矿渣粉密度试验方法
• 3.1试验用仪器设备 • 李氏瓶、无水煤油、恒温水槽(20±1℃),天平
(0.01g)、温度计(0.1℃)。 • 3.2试验步骤 • 3.2.1矿渣粉试样应预先通过0.90mm方孔筛,在
110℃±5℃温度下烘干1h,并在干燥器内冷却至室温 (室温应控制在20 ℃±1℃ )。 • 3.2.2称取矿渣粉60g(m),精确至0.01g,可按实际情 况增减称量材料质量,以便读取刻度值。 • 3.2.3将无水煤油注入李氏瓶中至“0ml”至“1ml”之间
15
4.矿渣粉比表面积试验方法
• 4.3.6透气试验 • 把装有试料层的透气圆筒下锥面涂一薄层活塞油脂,然
后把它插入压力计顶端锥型磨口处,旋转1~2圈。要保 证紧密连接不致漏气,并不振动所制备的试料层。 • 打开微型电磁泵慢慢从压力计一臂中抽出空气,直到压 力计内液面上升到扩大部下端时关闭阀门。当压力计内 液体的凹月面下降到第一条刻线时开始计时。当液体的 凹月面下降到第二条刻线时停止计时,记录液面从第一 条刻度线到第二条刻度线所需的时间,以秒记录,并记 录下试验时的温度(℃)。每次透气试验,应重新制备试 料层。
17
5.矿渣粉烧失量试验方法
• (有争议时,以反复灼烧直至恒量的结果为准),置于干 燥器中冷却至室温后称量(m8)。
• 5.3.2结果的计算与表示 • 烧失量的质量分数按下式计算:
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矿粉细度(比表面积法)及矿粉密度试验记录
样品名称任务单编号样品编号
检测项目样品状态环境温、湿度
检测地点检测依据检测日期
第页,共页
检测用主要设备一览表
序号设备名称规格型号编号
1 电子分析天平
2 比表面积仪
3 烘箱
4 李氏瓶
5 恒温水槽
其它滤纸等
密度检测数据
次数试样质
量(g)
读数1(cm3)读数2(cm3)
单次密度
(g/cm3)
密度
(g/cm3)
水浴恒温
(℃)
1 60.00 0.8 21.9 2.84
2.84 20 2 60.07 1.0 22.2 2.83
细度(比表面积法)检测数据
1、标样及所标定设备的相关参数
密度ρs(g/cm3)
比表面积
(cm2 /g)
空隙率εs
压力计液面降落时
间Ts(s)
环境温度
(℃)
空气粘度ηs(μPa.s)
3.14 3270 0.5 72.14 20.4 /
2、试样比表面积测定
次数试验温度
(℃)
试样体积
(cm3)
初选
空隙率
εs
确定
空隙率
εi
试样质量
(g)
压力计液面
降落时间
Ti(s)
单次
比表面积
(cm2 /g)
比表面积
(cm2 /g)
1 20.6 1.846 0.5 0.5 2.621 81.28 3684
3710 2 20.4 1.846 0.5 0.5 2.621 82.30 3731
计算公式
W=ρv(1-ε)注:如果试验时温度与
标定时温度之差不大于
3℃时,可不考虑空气粘
度的影响。

审核: 试验: 记录日期:
矿粉细度(比表面积法)及矿粉密度试验记录
样品名称任务单编号样品编号
检测项目样品状态环境温、湿度
检测地点检测依据检测日期
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检测用主要设备一览表
序号设备名称规格型号编号
1 电子分析天平
2 比表面积仪
3 烘箱
4 李氏瓶
5 恒温水槽
其它滤纸等
密度检测数据
次数试样质
量(g)
读数1(cm3)读数2(cm3)
单次密度
(g/cm3)
密度
(g/cm3)
水浴恒温
(℃)
1
2
细度(比表面积法)检测数据
1、标准样品及所标定设备的相关参数
密度ρs(g/cm3)
比表面积
(cm2 /g)
空隙率εs
压力计液面降落
时间Ts(s)
环境温度
(℃)
空气粘度ηs(μPa.s)
2、试样比表面积测定
次数试验温度
(℃)
试样体积
(cm3)
初选
空隙率
εs
确定
空隙率
εi
试样质量
(g)
压力计液面
降落时间
Ti(s)
单次
比表面积
(cm2 /g)
比表面积
(cm2 /g)
1 2
计算公式W=ρv(1-ε)注:如果试验时温度与
标定时温度之差不大于
3℃时,可不考虑空气粘
度的影响。

审核: 试验: 记录日期:。

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