比表面积试料层体积的测定方法[1]
水泥比表面积试验详解带原始记录
浅谈水泥比表面积试验摘要:水泥比表面积试验,关键在于对透气圆筒试料层体积的标定。
试料层体积确定后需用标准(校准)试样进行复核试验。
关键词:水泥、比表面积、试验引言:随着科学技术的发展,经济,文化水平的提高,综合国力的增强。
我国高速公路、桥梁建筑的需求越来越多、越来越高。
在高速公路结构物以及桥梁建设中离不开水泥砼,水泥砼中最主要的原材料是“水泥”,水泥质量的优劣将直接影响工程的质量。
水泥质量的检测至关重要。
本文详细介绍水泥比表面积试验。
1、前言:1.1、定义、原理、方法水泥比表面积是指单位质量的水泥粉末所具有的总面积,以m2/Kg表示。
其原理根据一定量的空气通过具有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水泥的比表面积。
在一定空隙率的水泥层中,孔隙的大小和数量是颗粒尺寸的函数,同时也决定了通过料层的气流速度。
1.2、适用范围水泥比表面积测定方法适用于硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥以及指定采用水泥比表面积测定方法的其它粉状物料。
水泥比表面积测定方法不适用于测定多孔材料及超细粉状物料。
2、水泥比表面积测定方法2.1 仪器设备2.1.1 FBT-9型全自动比表面积测定仪:由透气圆筒、压力计、液晶显示屏、按键、抽气装置等部分组成的一体机。
2.1.2 透气圆筒:内径为12.70mm,由不锈钢制成。
在圆筒内壁,距离圆筒上口边50.25mm处有一突出的宽度为1mm的边缘,用以放置金属穿孔板。
2.1.3 穿孔板:由黄铜制成,厚度0.10mm。
在其面上,等距离地打有35个直径1mm的小孔。
2.1.4 捣器:用不锈钢制成,侧面有一个扁平槽,宽3mm。
捣器的顶部有一个支持环,捣器底面与捣器支持环之间的距离是35.03mm,当捣器放入透气圆筒时,支持环与透气圆筒上口边接触,这时捣器底面与穿孔圆板之间的距离为15.12mm (50.25-0.10-35.03)mm。
水泥比表面积测定操作规程勃氏法
水泥比表面积测定操作规程勃氏法Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】水泥比表面积测定操作规程(勃氏法)1目的为了保证水泥比表面积检验的准确性和试验操作的规范性。
2 范围本方法适用于测定水泥的比表面积以及适合采用本方法的其他各种粉状物料,不适用于测定多孔材料及超细粉状物料。
3 引用标准本方法采用Blaine透气仪来测定水泥的细度。
本方法与GB207-63《水泥比表面积测定方法》可并行使用,如结果有争议时以本方法测得的结果为准。
GB8074-20084 主要内容仪器:符合GB8074-87标准的要求。
材料压力计液体,压力计液体采用颜色的蒸馏水。
基准材料采用中国水泥质量监督检验中心制备的标准试样。
仪器标准漏气检查将透气圆筒上口用橡皮塞塞紧,接到压力计上,用抽气装置从压力计-臂内,用一直径比透气圆筒略小的细长棒往下按,直到滤纸平整放在金属的穿孔板上,然后装满水银,用一小块薄玻璃板轻轻压水银表面,使水银面与圆筒倒出水银,称量精确到试料层体积的测定:用水银排代法,将二片滤纸沿圆筒壁放入透气圆筒孔板上,然后装满水银,用一小块薄玻璃轻轻压水银表面,使水银面与圆筒口平齐,并须保证在玻璃板和水银表面之间没有气泡或空洞存在,从圆筒中倒出水银,称量精确到,重复几次测定到数值基本不变为止,然后从圆筒取出一片滤纸,试用约的水泥,按照条要求压实水泥层,再在圆筒上部空间注入水银,同上述方法除去气泡压平,倒出水银称量,重复几次直到水银称量值相差小于50mg为止。
注:应制备坚实的水泥层,如太松或水泥不能压到要求体积时应调整水泥的试用量。
a. 圆筒内试料层体积V按下式计算,精确到V=(P1-P2)/P水银 (1)式中:V-------试料层体积cm3P1------未装水泥时充满圆筒的水银质量gP2------装水泥后充满圆筒的水泥质量gP水银——试验温度下水银的密度,g/cm3b. 试料层体积的测定,至少应进行二次,每次应单独压实,取二次数值相差不超过的平均值,并记录测定过程中圆筒附近的温度,每隔一季试至半年应重新校正试料层体积。
水泥比表面积测试操作规程(勃氏法)-邓庆双
水泥比表面积测定操作规程(勃氏法)一、试验准备1、室内温度波动小于2℃,相对湿度小于50%。
2、仪器设备检查漏气检查将透气圆筒上口用橡胶塞塞紧,接到压力计上。
用抽气装置从压力计一臂中抽出部分气体,然后关闭阀门,观察是否漏气。
如出现漏气,可用凡士林加以密封。
3、试料层体积测定用水银排代法标定圆筒的试料层体积。
将穿孔板平放入圆筒内,再放入两片滤纸。
然后用水银注满圆筒,用玻璃片挤压圆筒上多余的水银,使水银面与圆筒上口平齐、无气泡,倒出水银称量(P1),重复几次测定到数值基本不变为止。
然后取出一片滤纸,在圆筒内加入约3.3g的试样(一般适当的酌减)。
再盖上一片滤纸后用捣器压实至试料层规定高度(均匀捣实试料直至捣器的支持环与圆筒顶边接触),取出捣器用水银注满圆筒,同样用玻璃片挤压平后、无气泡,将水银倒出称量(P2),重复几次直到水银称量相差0.005g,圆筒试料层体积按公式(A.1)计算。
试料层体积要重复测定两遍,取平均值,计算精确至0.001cm³。
每次试样应单独压实,并记录测定过程中圆筒附近的温度。
二、手动勃氏仪标准时间的标定方法(JC/T 956)用一瓶GSB14-1511水泥细度和比表面积标准样测定标准时间。
1、标准样的处理将一瓶GSB 14-1511水泥细度和比表面积标准样,倒入不小于50ml的磨口瓶中摇匀,放置试验室恒温1h。
2、标准样质量的确定3、试料层制备将穿孔板放入透气圆筒的突缘上,用捣棒把一片滤纸放到穿孔板上,边缘放平并压紧。
称取已确定的试样量,精确至0.001g,倒入圆筒。
轻敲圆筒的边,使水泥层表面平坦,再放入一片滤纸,用捣器均匀捣实试料直到捣器的支持环与圆筒顶边接触,并旋转1~2圈,慢慢取出捣器。
每次测定需用新的滤纸片。
4、标准样透气时间的确定将装好标准样的圆筒下锥面涂一薄层凡士林,把它连接到U形压力计上。
打开阀门,缓慢地从压力计一臂中抽出空气,直到压力计内液面上升到超过第三条刻度线时关闭阀门。
比表面积测试方法及其系统误差(精)
比表面测试方法根据测试思路不同分为吸附法、透气法和其它方法,透气法是将待测粉体填装在透气管内震实到一定堆积密度,根据透气速率不同来确定粉体比表面积大小,比表面测试范围和精度都很有限;其它比表面积测试方法有粒度估算法、显微镜观测估算法,已很少使用;其中吸附法比较常用且精度相对其它方法较高;比表面积测试方法有透气法,粒度估算法,和吸附法等。
吸附法根据吸附质的不同又分为吸碘法,吸汞法,低温氮吸附法等。
低温氮吸附法根据吸附质吸附量确定方法不同又分为动态色谱法,静态容量法,重量法等,目前仪器以动态色谱法和静态容量法为主;动态色谱法在比表面积测试方面比较有优势,静态容量法在孔径测试方面有优势。
实验二十六粉体比表面积的测定-透气法每单位质量的粉体所具有的表面积总和,称为比表面积(m2·kg-1)。
比表面积是粉体的基本物性之一。
测定其表面积可以求得其表面积粒度。
在工业中,钢铁冶炼及粉末冶金;电子材料;水泥、陶瓷、耐火材料;燃料、磨料;化工、药品;石油化工中固体催化剂等很多行业的原料是粉末状的。
这些工业的有些中间产品或最终产品也是粉末状的。
在生产中,一些化学反应需要有较大的表面积以提高化学反应速度,要有适当的比表面积来控制生产过程;许多产品要求有一定的粒度分布才能保证质量或者是满足某些特定的要求。
粉体有非孔结构和多孔结构两种特征,因此粉体的表面积有外表面积和内表面积两种。
粉体比表面积的测定方法有勃氏透气法、低压透气法、动态吸附法三种。
理想的非孔性结构的物料只有外表面积,一般用透气法测定。
对于多孔性结构的粉料,除有外表面积外还有内表面积,一般多用气体吸附法测定。
一、目的意义勃莱恩(Blaine)透气法是许多国家用于测定粉体试样比表面积的一种方法。
在无机非金属材料中,水泥产品是粉体。
水泥细度是水泥的分散度(水泥颗粒的粗细程度),是水泥厂用来控制水泥产量与质量的重要参数。
测水泥的比表面积可以检验水泥细度以保证水泥的强度。
40.水泥比表面积试料层体积及标准透气试验标定记录1
3、 试料层体积测定要重复测定两次,取平均值,计算精确至0.001cm3;
4、至少每年进行一次校准。
试验人员:
监理人员:
水泥比表面积试料层体积及标准透气试验标定记录
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样品名称
试验日期
环境条件湿度%RH
样品编号
样品描述
标准试样比表面积Ss(cm2/g)标准试样密度p(g/cm3)空气粘度11s(pa.s)
试层体积标定
试验 次数
标准试样质里
m(g)
水银密度p汞
(g/cm3)
未装试样时充满圆筒水银质量P1(g)
装试样后充满圆筒水银质量P2(g)
温度(C)
标准样品透气试验
试验
次数
标准试样质里
W=pV(1-S) (g)
压力计内弯月液面降到第一个刻
线时刻(mim:s)
压力计内弯月液面降到第二个
刻线时刻(mim:s)
降落时间(秒)
温度(C)
试验过程补 充说明
1、 降落时间应精确至0.1s,当两次透气时间超过1.0s时,要测第三遍,取两次不超过1.0s的平均透气时间作为该仪器的标准时间;
水泥比表面积检验操作规程
水泥比表面积检验操作规程1 前言1.1 本方法规定了水泥比表面检验操作规程1.2 本方法根据GB8074-87《水泥比表面积测定方法(勃氏法)》提出。
2 适用范围本方法适用于水泥比表面积检验。
3 仪器校准3.1 气密性检查:将透气圆筒上口用橡皮塞紧,接到压力计上,用抽气装置从压力计一臂中抽出气体,然后关闭阀门,观察是否漏气,如发现漏气,用活塞油脂加以密封。
3.2 测定圆筒中试料层的体积(V)(无特殊情况,一季度一次)3.2.1将二片滤纸放入透气圆筒内,要求滤纸平整放在穿孔板上,将透气圆筒装满水银,用一小块薄玻璃轻压水银表面,使水银面与圆筒口平齐并且玻璃板和水银表面之间无气泡或空洞。
从圆筒中倒出水银,准确称量至0.05g,记录为P1。
重复几次,直至数据不变为止。
3.2.2 从圆筒中取出一片滤纸,将约3.3g水泥装入透气圆筒,再放入取出的滤纸,压实水泥层。
在圆筒上部空间装满水银,用一小块薄玻璃轻压水银表面,使水银面与圆筒口平齐并且玻璃板和水银表面之间无气泡或空洞。
从圆筒中倒出水银,准确称量至0.05g,记录为P2。
重复几次,直至水银称量值相差小于50mg为止。
3.2.3 确定试料层的体积,精确到0.005cm3。
V=(P1-P2)/ρ水银3.2.4试样层体积的测定至少进行两次,取两次数值相差不超过0.005cm3的平均值,并记录测定过程中圆筒附近的温度。
每隔一季度应校一次。
3.3 测定仪器常数(无特殊情况,一季度一次)。
3.4 称样量的确定3.4.1 确定标准物质称量(W):W标准物质=ρ标准物质V(1-ε标准物质)3.4.2 用电光分析天平准确称取烘干松散的W标准物质,精确到0.001g。
3.4.3 将穿孔板放入透气圆筒,在穿孔板上放入一片滤纸,将称量准确的标准物质装入透气圆筒内,再放入一片滤纸,用捣器均匀捣实至捣器的支持环,慢慢取出捣器。
3.4.4 将装有试料层的透气圆筒连接到压力计上。
3.4.5 用抽气装置从压力计一臂中抽出部分气体,压力计内液面上升到扩大部分下端时关闭抽气阀门。
比表面积试料层体积的测定方法
试料层体积的测定
水银排代法:将两片滤纸沿圆筒壁放入透气圆筒内,用一个直径
略比透气圆筒小的细长棒往下按,直到滤纸平整放在金属的穿孔板上。
然后装满水银,用一小块薄玻璃板轻压水银表面,使水银面与圆筒口平齐,并须保证在玻璃板和水银表面之间没有气泡或空洞存在。
从圆筒中到出水银,称量,精确至0.05g。
重复几次测定,至嗷值基
本不变为止。
然后从圆筒中取出一片滤纸,试用约 3.3g的水泥,按照本方法5.3款的要求压实水泥层注。
再在圆筒上部空间注入水银,同上述方法除去气泡、压平、倒出水银称量,重复几次,直到水银称量值相差小于0.05g为止。
注:应制备坚实的水泥层,如水泥太松或不能压到要求体积时,应调整水泥的试用量。
圆筒内试料层体积V按公式(T0504-1)计算,精确至5 io」m
v=io* e-P2)/「水银(T0504-1)式中:V ——试料层体积(m3);
Pi――未装水泥时,充满圆筒的水银质量(g);
P2——装水泥后,充满圆筒的水银质量(g);
P 7水艮一一试验温度下水银的密度(g/cm3),见表T0504-1
表T0504-1在不同温度下水银密度、空气粘度和..
试料层体积的测定,至少应进行两次。
每次应单独压实,若两次数值相差不超过5X 10-9m3,则取两者的平均值,精确至10-1°m3,并记录测定过程中圆筒附近的温度。
每隔一季度至半年应重新校正试料
层体积。
水泥比表面积测定试验检测方法
水泥比表面积测定试验检测方法一、取样1、袋装水泥:每1/10编号从袋中取至少6kg2、散装水泥:每1/10编号在5min内取至少6kg每一标号所取10个分割样应分别过0.9mm方孔筛,不得混杂。
封存样应密封保存3个月二、水泥比表面积测定(勃氏法)透气法的基本原理透气法测定比表面积,是根据一定量的空气通过具有一定空隙率和规定厚度的试料层时,所受到的阻力不同而引起流速的变化来测定试料比表面积。
粉料越细、比表面积越大、空气透过时的阻力越大,则一定量空气透过同样厚度的试料层所需的时间就越长,之时间越短。
在一定空隙的水泥层中,空隙的大小和数量是颗粒尺寸的函数,同时也决定了通过试料层的气流速度。
一、试验设备及条件1.透气仪:本方法采用的勃氏透气仪,分手动和自动两种,均应符合JC/T956的要求。
2.烘干箱:控制温度灵敏度±1℃。
3.分析天平:分度值为0.001g4.秒表:精确至0.5s。
5.水泥样品先通过0.9mm方孔筛,再在110℃±5℃下烘干1h,并在干燥器中冷却至室温。
6.基准材料:GSB14-1511或相同等级的标准物质。
有争议时以GSB14-1511为准。
7.压力计液体:采用带颜色蒸馏水或直接采用无色蒸馏水。
8.滤纸:采用符合GB/T1914的中速定量滤纸。
9.试验室条件:相对湿度不大于50%。
3.校准周期:至少每年进行校准一次。
仪器设备使用频繁则应半年进行一次,仪器设备维修后也要重新标定。
二、操作步骤1.测定水泥密度2.漏气检查3.空隙率(ε)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.当按上述空隙率不能将试样压至支持环与圆筒顶边接触时,允许改变空隙率。
空隙率调整以2000g砝码将试样压实至捣器的支持环与圆筒顶边接触,不留缝隙为止。
4.确定试样量试样量按式(1)计算:m=ρv(1-ε)式中:m—需要的试样量,(g)ρ—试样密度,(g/cm3)v—试料层体积,(cm3)ε—试料层的空隙率。
水泥比表面积试验方法及注意事项
水泥比表面积试验方法及注意事项比表面积作为一种新推行的水泥细度检测方法,在试验中会遇到许多问题,从而影响到试验结果的准确性,本文从试验步骤,试验原理等方面进行分析、总结、提出了试验中的技巧和注意事项,帮助试验员在操作中提高了工作效率。
水泥一般由几微米到几十微米的大小不同的颗粒组成,它的粗细程度(颗粒大小)称为水泥细度。
水泥细度直接影响水泥的凝结硬化速度、强度、和易性、泌水性、干缩性、水化热等一系列物理性能。
因此,在水泥生产中对水泥细度必须引起足够的重视。
水泥生产中物料的细度的表示方法,有平均粒径法、筛析法(筛余百分数)、比表面积法,和颗粒组成法等。
目前,对于水泥的细度检测,我国普遍采用筛余百分数和比表面积两种方法。
本文主要介绍勃氏仪和FBT-5自动比表面积仪的比表面积试验方法和注意事项。
一、定义与原理1.水泥的比表面积,以1公斤水泥所含颗拉的表面积表示,其单位为m2/kg。
2.水泥的比表面积,主要是根据通过一定空隙率的水泥层的空气流速来测定。
因为对一定空隙率的水泥层,其中空隙的数量和大小是水泥颗粒,比表面积的函数,也决定了空气流过水泥层的速度,因此根据空气流速即可计算比表面积。
二、水泥比表面积的详细步骤及注意事项1.试样准备1.1 将110±5℃下烘干并在干燥器中冷却到室温的标准试样,倒入100ml的密闭瓶内,用力摇动2min,将结块成团的试样振碎,使试样松散。
静置2min后,打开瓶盖,轻轻搅拌,使在松散过程中落到表面的细粉,分布到整个试样中。
1.2 水泥试样,应先通过0.9mm方孔筛,再在110±5℃下烘干,并在干燥器中冷却至室温。
2.水泥密度测定水泥密度测定方法的原理。
其原理即为将水泥倒入装有一定量液体介质的李氏瓶内,并使液体介质充分地浸透水泥颗粒。
根据阿基米德定律,水泥的体积等于它所排开的液体体积,从而算出水泥单位体积的质量即为密度,为使测定的水泥不产生水化反应,液体介质采用无水煤油。
水泥比表面积K值及试料层体积标定2020
试样质量确定
1 25 87.11 60.31 1.9793 3.20 50 3.357
K值标定
1 25 0.0001828 3.20 3.357
2 25 87.06 60.34 1.9734 3.20 50 3.347
2 25 0.0001828 3.20 3.347
标准粉比表面积(m2/kg)
实测381/标样387
实测381/标样387
试样空隙率(%) 液面降落时间(t) 液面降落平均时间(t)
K值
备注:ρ水银=13.54g/cm3
标定人:
李明睿
51 92
试验湿度:48% 复核:
51 92 92 2.1477
标定日期: 2020.12.3
422.0
20.54307
标准粉试验时的空气 粘度
反推得比表面积:
660
S=(K*√T*√ε3)/((1-ε)*ρ√ηs)
标准样 计算
标准样 计算
实测
计算
基本符合 要求
实测
379 .,.
0.35355339 0.0001828 0.01352
53
53
液面降落时间(t)
101
99
液面降落平均时间(t)
100
K值
1.9110
备注:ρ水银=13.54g/cm3 标定人:
试验湿度:48% 复核:
标定日期: 2016.7.12
比表面积试料层体积及K值标定
标定单位
主要仪器设备
分析天平JJ224、全自动比表面积仪FBT-9
试验次数 试验温度(℃) 试筒内装满时水银质量(g) 装试样后水银质量(g) 试料层体积(cm3) 试样密度(g/cm3) 试样空隙率(%) 试验用试样质量(g)
勃氏法比表面积测定方法及注意事项
勃氏法比表面积测定方法及注意事项【摘要】笔者根据长期从事试验操作的经验,从试验步骤,试验原理等方面进行分析、总结、提出了试验中的技巧和注意事项,以帮助试验员在操作中提高了工作效率。
对相关标准、试验人员在勃氏法测定试样比表面积的试验过程中易出现的问题进行了分析,对试验过程中操作的注意事项等方面提出了建议,提高了试验结果的准确性。
【关键词】密度;勃氏法;比表面积勃氏法(GB/T 8074-2008)适用于测定水泥的比表面积及比表面积在2000cm2/g~6000cm2/g范围的其他各种粉状物料(如:水泥、粉煤灰、粒化高炉矿渣粉等),不适用测定多孔材料及超细粉状物料。
勃氏法根据一定量的空气通过具有一定空隙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水泥的比表面积。
在一定空隙的水泥层中,空隙的大小和数量是颗粒尺寸的函数,同时也决定了通过试料层的气流速度。
1.水泥表面积的定义与方法原理1.1水泥比表面积单位质量的水泥粉末所具有的总比表面积,以平方厘米每克(cm2/g)或平方米每千克(m2/kg)表示。
1.2.方法原理根据一定量的空气通过具有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水泥的比表面积。
在一定空隙的水泥层中,空隙的大小和数量是颗粒尺寸的函数,同时也决定了通过试料层的气流速度,根据气流速度可以计算比表面积。
2.水泥比表面积测定步骤及注意事项2.1试样制备水泥样品按照GB/T 12573-2008的要求,先通过0.9mm方孔筛,再在110℃±5℃下烘干1h,并在干燥器中冷却至室温。
2.2水泥密度的测定原理将水泥倒入装有一定量液体介质的李氏瓶内,并使液体介质充分地浸透水泥颗粒。
根据阿基米德定律,水泥的体积等于它所排开的液体体积,从而算出水泥单位体积的质量即为密度,为使测定的水泥不产生水化反应,液体介质采用无水煤油。
2.3水泥密度的测定方法2.3.1 将无水煤油注入李氏瓶中到0至1mL刻度线后(以弯月面下部为准),盖上瓶塞放入恒温水槽内,使刻度部分浸入水中(水温应控制在李氏瓶刻度时的温度),恒温30min,记下初始(第一次)读数。
水泥比表面积试验方法及注意事项
水泥比表面积试验方法及注意事项比表面积作为一种新推行的水泥细度检测方法,在试验中会遇到许多问题,从而影响到试验结果的准确性,本文从试验步骤,试验原理等方面进行分析、总结、提出了试验中的技巧和注意事项,帮助试验员在操作中提高了工作效率。
水泥一般由几微米到几十微米的大小不同的颗粒组成,它的粗细程度(颗粒大小)称为水泥细度。
水泥细度直接影响水泥的凝结硬化速度、强度、和易性、泌水性、干缩性、水化热等一系列物理性能。
因此,在水泥生产中对水泥细度必须引起足够的重视。
水泥生产中物料的细度的表示方法,有平均粒径法、筛析法(筛余百分数)、比表面积法,和颗粒组成法等。
目前,对于水泥的细度检测,我国普遍采用筛余百分数和比表面积两种方法。
本文主要介绍勃氏仪和FBT-5自动比表面积仪的比表面积试验方法和注意事项。
一、定义与原理1.水泥的比表面积,以1公斤水泥所含颗拉的表面积表示,其单位为m2/kg。
2.水泥的比表面积,主要是根据通过一定空隙率的水泥层的空气流速来测定。
因为对一定空隙率的水泥层,其中空隙的数量和大小是水泥颗粒,比表面积的函数,也决定了空气流过水泥层的速度,因此根据空气流速即可计算比表面积。
二、水泥比表面积的详细步骤及注意事项1.试样准备1.1 将110±5℃下烘干并在干燥器中冷却到室温的标准试样,倒入100ml的密闭瓶内,用力摇动2min,将结块成团的试样振碎,使试样松散。
静置2min后,打开瓶盖,轻轻搅拌,使在松散过程中落到表面的细粉,分布到整个试样中。
1.2 水泥试样,应先通过0.9mm方孔筛,再在110±5℃下烘干,并在干燥器中冷却至室温。
2.水泥密度测定水泥密度测定方法的原理。
其原理即为将水泥倒入装有一定量液体介质的李氏瓶内,并使液体介质充分地浸透水泥颗粒。
根据阿基米德定律,水泥的体积等于它所排开的液体体积,从而算出水泥单位体积的质量即为密度,为使测定的水泥不产生水化反应,液体介质采用无水煤油。
比表面积体积标定
比表面积测定仪体积标定方法及步骤W=ρV(1-ε)W:需要的试样量(kg),精确至1mg;ρ:试样密度(kg/m3);V:标定的试样层体积(m3),1.856(0.001cm3)ε:试样层空隙率。
注:空隙率是指试样层中孔的体积与试样层总的体积之比,一般水泥采用0.500±0.005(50.0%±0.5%)。
如有些粉料按式W=ρV(1-ε)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。
GB/T8074标准7.3中PⅠ、PⅡ型水泥空隙率选用0.500,其它水泥空隙率选用0.530。
W=3.05*1.856*(1-0.500)=2.8304g步骤:将比表面积测定仪的S值改为3650cm2/g,密度改为3.05g/cm3测定K值,K值为1.466比表面积测定仪体积标定方法及步骤W=ρV(1-ε)W:需要的试样量(kg),精确至1mg;ρ:试样密度(kg/m3);V:标定的试样层体积(m3),1.856(0.001cm3)ε:试样层空隙率。
注:空隙率是指试样层中孔的体积与试样层总的体积之比,一般水泥采用0.500±0.005(50.0%±0.5%)。
如有些粉料按式W=ρV(1-ε)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。
GB/T8074标准7.3中PⅠ、PⅡ型水泥空隙率选用0.500±0.005,其它水泥空隙率选用0.530±0.005。
W=3.05*1.856*(1-0.500)=2.8304g步骤:将比表面积测定仪的S值改为3650cm2/g,密度改为3.05g/cm3测定K值,K值为1.466。
SBT-127数显勃氏透气比表面积仪使用说明书
SBT-127型数显勃氏透气比表面积仪的使用方法及步骤本仪器的使用方法与操作步骤可参照GB8074-87水泥比表面积测定方法—勃氏法的有关规定进行,现摘录如下:一、仪器的校正:1 标准样品—使用GSB14-1511标准样品对试验仪器进行校正。
标准样品在使用前应保持与室温相同。
2 试料层体积的测定:测定试料层的体积用下述水银排代法:(试验温度下水银的密度及空气粘度见表一)二、试样准备:1 将经110℃±5℃下烘干,冷却至室温的标准试样,倒入100ml的密闭瓶内用力摇动2 min,将结块成团的试样振碎,使试样松散,静置2 min后,打开瓶盖,轻轻搅拌,使在松散过程中沉到表面的细粉,分布到整个试样中去。
2 水泥试样应先通过0.9mm的方孔筛,再在110℃±5℃下烘干,冷却至室温。
3 确定试样量:校正试验用标准试样重量和测定水泥的重量,应达到制备的试料层中空隙率表一在不同温度下水银密度、空气粘度η和为0.500±0.005,计算式为:W=ρv(1-ε)式中:W—需要的试样量;ρ—试样密度(g/cm3);V—按4.1.2节测定的试料层体积(cm3);ε—试料层空隙率(注1)。
注1:空隙率是指试料层中孔隙的容积与试料层总的容积之比,一般水泥采用0.5000±0.005,如有的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。
三、试料层制备:将穿孔板放入透气圆筒的凸缘上,带记号的一面朝下,用推杆把一片滤纸(见注2)送到穿孔板上,边缘压紧。
称取4.2.3节确定的水泥量,精确到0.001g倒入圆筒,轻敲圆筒的边,使水泥层表面平坦,再放入一片滤纸,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,旋转两周,慢慢取出捣器,制备试样应将透气圆筒插在筒座上进行操作。
注2:穿孔板上的滤纸应与圆筒内径相同,边缘光滑的圆片。
每次测定需用新的滤纸片,采用中速定量滤纸。
最容易理解的水泥比表面积试验规程
水泥比表面积
1、透气圆筒+穿孔板+2层滤纸,注满水银,称水银质量P1(精确至
0.05g)
2、透气圆筒+穿孔板+1层滤纸+3.3g左右水泥(振平、压实)+1层
滤纸,注满水银,称水银质量P2(精确至0.05g)
3、试料层体积:V= P1- P2/ρ水银(保留三位小数)
4、标准粉质量:W=ρ标准粉V(1-ε) (保留三位小数)
透气圆筒+1层滤纸+Wg标准粉+1层滤纸(用捣器均匀捣实试料,直至捣器的支撑环与圆筒顶边接触,并旋转1~2圈)
5、置于U型压力计上,输入标准粉比表面积、密度,得K值
仪器操作:按“K值”键—“选择”键—“+/-”键(逐位输入标准粉比表面积)—“选择”键—“+/-”键(逐位输入标准粉密度)—“测量”—得K值
6、水泥质量:W=ρ水泥V(1-ε) (保留三位小数)
透气圆筒+1层滤纸+Wg水泥+1层滤纸(用捣器均匀捣实试料,直至捣器的支撑环与圆筒顶边接触,并旋转1~2圈)
7、置于U型压力计上,输入水泥的密度,得S值
仪器操作:按“S值”键—“选择”键—“+/-”键(逐位输入水泥密度)—“选择”键—“测量”—得S值
例:已知:10℃ρ水银=13.57g/cm3
ρ水泥=3.12g/cm3 ρ标准粉=3.07g/cm3 S标准粉=3.575
1、P1=93.05g P2=64.60g 称水泥3.310g
2、V=(93.05-64.60)/13.57=2.097 cm3
3、标准粉质量:W=ρ标准粉V(1-ε)=3.07*2.097*0.5=3.219g
得K=1.693, T=74.4s
4、水泥质量:W=ρ水泥V(1-ε)=3.12*2.097*0.5=3.271g
得S=346.3, T=72.3s。
2016-2017年比表面积测试方法及其系统误差(总结)
比表面测试方法根据测试思路不同分为吸附法、透气法和其它方法,透气法是将待测粉体填装在透气管内震实到一定堆积密度,根据透气速率不同来确定粉体比表面积大小,比表面测试范围和精度都很有限;其它比表面积测试方法有粒度估算法、显微镜观测估算法,已很少使用;其中吸附法比较常用且精度相对其它方法较高;比表面积测试方法有透气法,粒度估算法,和吸附法等。
吸附法根据吸附质的不同又分为吸碘法,吸汞法,低温氮吸附法等。
低温氮吸附法根据吸附质吸附量确定方法不同又分为动态色谱法,静态容量法,重量法等,目前仪器以动态色谱法和静态容量法为主;动态色谱法在比表面积测试方面比较有优势,静态容量法在孔径测试方面有优势。
实验二十六粉体比表面积的测定-透气法每单位质量的粉体所具有的表面积总和,称为比表面积(m2·kg-1)。
比表面积是粉体的基本物性之一。
测定其表面积可以求得其表面积粒度。
在工业中,钢铁冶炼及粉末冶金;电子材料;水泥、陶瓷、耐火材料;燃料、磨料;化工、药品;石油化工中固体催化剂等很多行业的原料是粉末状的。
这些工业的有些中间产品或最终产品也是粉末状的。
在生产中,一些化学反应需要有较大的表面积以提高化学反应速度,要有适当的比表面积来控制生产过程;许多产品要求有一定的粒度分布才能保证质量或者是满足某些特定的要求。
粉体有非孔结构和多孔结构两种特征,因此粉体的表面积有外表面积和内表面积两种。
粉体比表面积的测定方法有勃氏透气法、低压透气法、动态吸附法三种。
理想的非孔性结构的物料只有外表面积,一般用透气法测定。
对于多孔性结构的粉料,除有外表面积外还有内表面积,一般多用气体吸附法测定。
一、目的意义勃莱恩(Blaine)透气法是许多国家用于测定粉体试样比表面积的一种方法。
在无机非金属材料中,水泥产品是粉体。
水泥细度是水泥的分散度(水泥颗粒的粗细程度),是水泥厂用来控制水泥产量与质量的重要参数。
测水泥的比表面积可以检验水泥细度以保证水泥的强度。
比表面积试料层体积标定
透气圆筒试料层体积标定方法及计算:
1、标定方法
将穿孔板放入透气圆筒内,再放入两片滤纸。
称量为m1,用水银注满圆筒,用玻璃片挤压圆筒上口多余的水银,使水银与圆筒上口齐平,然后称量为m2。
倒出水银,然后取出一片滤纸,在圆筒内加入适量的试样,再盖上一片滤纸用捣器压实至试料层规定高度,取出捣器,称量为m3,再用水银注满注满圆筒,同样用玻璃片挤压平后,称量为m4。
2、试料层体积计算
未加试样时注满圆筒的水银质量P1 = m2- m1
加入试样后注满圆筒的水银质量P2= m4-m3
圆筒试料层体积V=(P2- P1)/ρ汞
其中,ρ汞为试验温度下水银的密度,(g/cm3)
试料层体积要重复测定两遍,取平均值,计算精确至0.001cm3。
试题
1、简述水泥比表面积试料层体积标定的操作步骤(包括滤纸、加入试样后要压实至规定高度、平行试验次数要求,计算精确值)
2、计算:在温度为24℃的环境下标定水泥比表面积试料层的体积,未装试样时充满透气圆筒的水银重为92.6145g,装入适量的试样后,充满圆筒的水银质量为66.6524g,该温度下水银的密度为13.54g/cm3,,计算该水泥比表面积试料层的体积。
(答案:1.917 cm3)。
比表面积测定方法
、定义与原理 1.水泥的比表面积,以 1 克水泥所含颗拉的表面积表示,其单位为厘米[2]/克。
2.水泥的比表面积,主要是根据通过一定空隙率的水泥层的空气流速来测定。
因为对一定空隙率的水泥层,其中空隙的数量和大小是水泥颗粒,比表面积的函数,也决定了空气流过水泥层的速度,因此根据空气流速即可计算比表面积。
二、仪器3.试验仪器采用透气仪,仪器的装置见图1、2和图 3。
其构造主要包活四个部分。
(1)圆筒(图4):放置水泥粉未试样用,为一内径25.1±0.1 毫米的钢质圆筒1,断面相当于 5 厘米[2]。
在圆筒内壁下部有一凸边上面放有一穿孔圆板2,下面为螺旋底盖 3,旋紧在圆筒底部,在穿孔板以下圆筒壁上装有一个通气管4。
穿孔板为一钢质薄板厚 2 毫米,直径 25.1±0.1 毫米,具有 90 个孔,孔径 1.2 毫米,均匀分布在板面上。
( 2)捣器(图 5):为捣实圆筒内试料至一定体积时用。
由圆柱捣体 1、支持环 2 及把手 3 组成。
捣体中心有垂直于底面的通气道,捣体的大小应与圆筒内径相适应,可自由伸人,其与圆筒壁接触的空隙应为0.1 毫米。
支持环与捣器下平面之间的距离应当是:当捣体伸人圆筒内,当支持环与圆筒口相接触时,捣器底面至穿孔板之间的距离恰好为15±0. 5 毫米。
( 3)气压计(图 6):由内径 5 毫米高 250 毫米的玻璃管制成。
气压计的一端是开口的,具有直径为 28 毫米的整个扩大部分 1,另一端连接负压调整器和圆筒,具有直径为26 毫米的两个扩大部分 2。
上面的扩大部分用以测定比表面积大的粉未,下面的扩大部分用来测定比表面积小的粉末。
两个扩大部分上下的细颈上,均刻有标记(B, C, D),气压计中注入带颜色的水。
(4)负压调整器(图 7),为高 310毫米,直径 38 毫米的玻璃容器 1。
容器内插入固定的排水管 3,容器侧面带有一个三通管 2,用以连接仪器其他各部分。
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试料层体积的测定
水银排代法:将两片滤纸沿圆筒壁放入透气圆筒内,用一个直径略比透气圆筒小的细长棒往下按,直到滤纸平整放在金属的穿孔板上。
然后装满水银,用一小块薄玻璃板轻压水银表面,使水银面与圆筒口平齐,并须保证在玻璃板和水银表面之间没有气泡或空洞存在。
从圆筒中到出水银,称量,精确至0.05g 。
重复几次测定,到数值基本不变为止。
然后从圆筒中取出一片滤纸,试用约3.3g 的水泥,按照本方法5.3款的要求压实水泥层注。
再在圆筒上部空间注入水银,同上述方法除去气泡、压平、倒出水银称量,重复几次,直到水银称量值相差小于0.05g 为止。
注:应制备坚实的水泥层,如水泥太松或不能压到要求体积时,应调整水泥的试用量。
圆筒内试料层体积V 按公式(T0504-1)计算,精确至39105m -⨯: 水银ρ/)(10216p p v -⨯=- (T0504-1) 式中:V ——试料层体积(m ³);
P 1——未装水泥时,充满圆筒的水银质量(g );
P 2——装水泥后,充满圆筒的水银质量(g ); ρ水银——试验温度下水银的密度(g/cm ³),见表T0504-1
表T0504-1 在不同温度下水银密度、空气粘度η和η
试料层体积的测定,至少应进行两次。
每次应单独压实,若两次数值相差不超过5×10-9m³,则取两者的平均值,精确至10-10m³,并记录测定过程中圆筒附近的温度。
每隔一季度至半年应重新校正试料层体积。