GB176-2008水泥化学分析方法培训PPT幻灯片课件
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水泥性能检测 ppt课件
![水泥性能检测 ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/01196f2ace2f0066f4332208.png)
F Ri 100% W
式中 F—水泥试样筛余百分数,%; Ri—水泥筛余物的质量, g; W—水泥试样的质量, g
PPT课件
18
三、试验结果评定
2、筛余结果的修正
应采用试验筛余修正系数方法修正计算结果。
。 标准样选取
已知标准筛筛余
测定标准样在 试验筛上的筛 余百分数
(2)试验筛修正系数C计算(精确至0.01)
水泥细度检验有三种方法:负压筛、水筛、手工筛析 当发生争议时以负压筛为准。 筛的孔径:80µm或45µm.
一、主要仪器设备
1、试验筛 2、负压筛析仪(如图) 3、水筛架和喷头(图) 4、天平 最大称量为100g,感量0.01g.
PPT课件
14
水筛
PPT课件
15
负压筛
PPT课件
16
第二节 水泥细度检验
从3个罐中 随机抽取
一批水泥 ≯500t 等量混合
槽型管
检验试样 ≮12kg
PPT课件
9
取样器
图1 散装水泥取样管
图2 袋装水泥取样管
PPT课件
10
二、水泥试验的取样方法
(2)袋装水泥
同品种 同强度等级
同一水泥厂、同期 出厂、同一批出厂 编号
从20袋中
一批水泥 随机抽取
≯200t 等量混合
取样管
4、试饼法师观测水泥标准稠度净浆试饼的外形变 化程度。
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35
二、主要仪器设备
(1)水泥净浆搅拌机:符合JC/T729-2005的要求; (2)标准法维卡仪;
(3)待用法维卡仪; (4)湿气养护箱; (5)雷式夹; (6)雷式夹膨胀测定仪; (7)沸煮箱; (8)水泥净浆试模。
式中 F—水泥试样筛余百分数,%; Ri—水泥筛余物的质量, g; W—水泥试样的质量, g
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18
三、试验结果评定
2、筛余结果的修正
应采用试验筛余修正系数方法修正计算结果。
。 标准样选取
已知标准筛筛余
测定标准样在 试验筛上的筛 余百分数
(2)试验筛修正系数C计算(精确至0.01)
水泥细度检验有三种方法:负压筛、水筛、手工筛析 当发生争议时以负压筛为准。 筛的孔径:80µm或45µm.
一、主要仪器设备
1、试验筛 2、负压筛析仪(如图) 3、水筛架和喷头(图) 4、天平 最大称量为100g,感量0.01g.
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14
水筛
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15
负压筛
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16
第二节 水泥细度检验
从3个罐中 随机抽取
一批水泥 ≯500t 等量混合
槽型管
检验试样 ≮12kg
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9
取样器
图1 散装水泥取样管
图2 袋装水泥取样管
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10
二、水泥试验的取样方法
(2)袋装水泥
同品种 同强度等级
同一水泥厂、同期 出厂、同一批出厂 编号
从20袋中
一批水泥 随机抽取
≯200t 等量混合
取样管
4、试饼法师观测水泥标准稠度净浆试饼的外形变 化程度。
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35
二、主要仪器设备
(1)水泥净浆搅拌机:符合JC/T729-2005的要求; (2)标准法维卡仪;
(3)待用法维卡仪; (4)湿气养护箱; (5)雷式夹; (6)雷式夹膨胀测定仪; (7)沸煮箱; (8)水泥净浆试模。
GB176-2008(水泥化学分析方法)
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XX公司品质部
三、三氧化二铁的测定——EDEA直接滴定法 (基准法)
3.1 方法提要 在pH1.8—2.0、温度为60℃—70℃的溶液中,以磺基水杨酸钠为指示剂, 用EDTA标准滴定溶液滴定。 3.2 分析步骤 称取约0.5g试样,精确至0.0001g,置于银坩埚中,加入6g~7g氢氧化钠, 盖上坩埚盖(留有缝隙),放入高温炉中,从低温升起,在650℃~700℃的高 温下熔融20分钟,期间取出摇动1次。取出冷却,将坩埚放入已盛有约100ml沸 水的300ml烧杯中,盖上表面皿,在电炉上适当加热,待熔块完全浸出后,取出 坩埚,用水冲洗坩埚和盖。将溶液加热煮沸,冷却至室温后,移入250ml容量瓶 中,用水稀释至标线,摇匀。此溶液B供测定二氧化硅、三氧化二铁、三氧化二 铝、氧化钙和氧化镁用。
XX公司品质部
七、二氧化硅的测定——氟硅酸钾容量法 (代用法)
7.1 方法提要 在有过量的氟离子、钾离子存在的强酸性溶液中,使硅酸形成氟硅酸钾(K2SiF6)沉淀 。经过滤、洗涤中和残余酸后,加入沸水使氟硅酸钾沉淀水解生成等物质的量的氢氟酸。然 后以酚酞为指示剂,用氢氧化钠标准滴定溶液进行滴定。 7.2 分析步骤 从溶液中吸取50.00ml溶液,放入300ml塑料杯中,然后加入10-15ml硝酸,搅拌,冷却至 30℃以下。加入氯化钾,仔细搅拌、压碎大颗粒氯化钾至饱和并有少量氯化钾析出,然后再 加入2g氯化钾和10ml氟化钾溶液,仔细搅拌、压碎大颗粒氯化钾,使其完全饱和,并有少量 氯化钾析出(此时搅拌,溶液应该比较浑浊,如氯化钾析出量不够,应再补充加入氯化钾, 但氯化钾的析出量不宜过多),在30℃以下放置15-20分钟,期间搅拌1-2次。用中速滤纸过 滤,先过滤溶液,固体氯化钾和沉淀留在杯底,溶液滤完后用氯化钾溶液洗涤塑料杯及沉淀3 次,洗涤过程中使固体氯化钾溶解,洗涤液总量不超过25ml。将滤纸连同沉淀取下,置于原 塑料杯中,沿杯壁加入10ml 30℃以下的氯化钾-乙醇溶液及1ml酚酞指示剂溶液,将滤纸展开 ,用氢氧化钠标准滴定溶液中和未洗尽的酸,仔细搅动、挤压滤纸随之擦洗杯壁直至溶液呈 红色(过滤、洗涤中和残余酸的操作应迅速,以防止氟硅酸钾沉淀的水解)。向杯中加入约 200ml沸水(煮沸后用氢氧化钠溶液中和至酚酞呈微红色的沸水),用氢氧化钠标准滴定溶液 滴定至微红色。
水泥试验 ppt课件
![水泥试验 ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/18bd71a104a1b0717fd5ddb4.png)
磨
混合 矿渣 火山灰 粉煤灰 几种
材料 slag Pozzolana flyash 混合材 6-15% 20-70% 20-50% 20-40% 10-50%
细
磨
磨
磨
磨
磨
Ⅰ型 Ⅱ型
细
硅酸 盐水
泥 P•Ⅰ
硅酸 盐水
泥 P•Ⅱ
2. 普通 硅酸 盐水
泥
1.硅酸盐水泥 P•O
细
3. 矿渣硅 酸盐水
泥 P•S
• 定义:以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏,及规 定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。
• 水泥属于水硬性胶凝材料,既能在空气中硬化, 又能在水中硬化。
• 胶凝材料,是一类无机粉末材料,当与水拌和 后形成浆体,经过物理、化学作用后,能够逐 渐硬化并形成具有强度的人造石。
水泥试验
• 水泥的主要原料:
主要是石灰质和粘土质这两类原料。
≥3.5 ≥4.0
≥6.5
52.5 52.5R
≥21.0 ≥23.0
水泥试验
≥52.5
≥4.0 ≥4.5
≥7.0
• ㈠凝结时间: • ⑴、硅酸盐水泥初凝不小于45min,终凝不
大于390min • ⑵、其余的初凝不小于45min ,终凝不大于
600min • ㈡细度: • ⑴、硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度以比
≥8.0
≥3.5 ≥4.0
≥6.5
≥2.5 ≥3.5
≥7.0
强度等级
32.5
矿渣硅酸盐水泥、 火山灰硅酸盐水泥、 粉煤灰硅酸盐水泥、 复合硅酸盐水泥
32.5R 42.5
42.5R
抗压强度
3d
28d
≥10.0 ≥15.0
混合 矿渣 火山灰 粉煤灰 几种
材料 slag Pozzolana flyash 混合材 6-15% 20-70% 20-50% 20-40% 10-50%
细
磨
磨
磨
磨
磨
Ⅰ型 Ⅱ型
细
硅酸 盐水
泥 P•Ⅰ
硅酸 盐水
泥 P•Ⅱ
2. 普通 硅酸 盐水
泥
1.硅酸盐水泥 P•O
细
3. 矿渣硅 酸盐水
泥 P•S
• 定义:以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏,及规 定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。
• 水泥属于水硬性胶凝材料,既能在空气中硬化, 又能在水中硬化。
• 胶凝材料,是一类无机粉末材料,当与水拌和 后形成浆体,经过物理、化学作用后,能够逐 渐硬化并形成具有强度的人造石。
水泥试验
• 水泥的主要原料:
主要是石灰质和粘土质这两类原料。
≥3.5 ≥4.0
≥6.5
52.5 52.5R
≥21.0 ≥23.0
水泥试验
≥52.5
≥4.0 ≥4.5
≥7.0
• ㈠凝结时间: • ⑴、硅酸盐水泥初凝不小于45min,终凝不
大于390min • ⑵、其余的初凝不小于45min ,终凝不大于
600min • ㈡细度: • ⑴、硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥的细度以比
≥8.0
≥3.5 ≥4.0
≥6.5
≥2.5 ≥3.5
≥7.0
强度等级
32.5
矿渣硅酸盐水泥、 火山灰硅酸盐水泥、 粉煤灰硅酸盐水泥、 复合硅酸盐水泥
32.5R 42.5
42.5R
抗压强度
3d
28d
≥10.0 ≥15.0
最新gb176-(水泥化学分析方法)教学讲义ppt课件
![最新gb176-(水泥化学分析方法)教学讲义ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/4d1f5b11a1c7aa00b42acb3b.png)
从上述溶液中吸取25.00ml溶液放入300ml烧杯中,加水稀释至约100ml ,用氨水(1+1)和盐酸(1+1)调节溶液pH值1.8~2.0之间(用精密pH试 纸或酸度计检验)。将溶液加热至70℃,加入10滴磺基水杨酸钠指示剂溶 液,用EDEA标准滴定溶液缓慢地滴定至亮黄色(终点时溶液温度应不低于 60℃,如终点前溶液温度降至近60℃时,应再加热至65℃—70℃)。保留 此溶液供测定三氧化二铝用。
2.3三氧化硫的测定——硫酸钡重量法注意事项: 2.3.1 0.5克试样最后制成约200—250ml试验溶液,测定剂为 氯化钡溶液(BaCl2·2H2O 100g/L),溶液不能过稀,以免BaSO4 测定溶解损失增大。 2.3.2慢慢滴加测定剂,切不可将10ml氯化钡溶液一次全部倒 入试验溶液中。 2.3.3在不断搅拌不加入氯化钡溶液,防止因溶液中氯化钡局 部过浓而生成过多的晶核,一般用微沸代替搅拌。
空白试验 使用相同量的试剂,不加入试样,按照相同的步骤进行试验,对得 到的测定结果进行校正。 A、校正由试剂和器皿带进杂质造成的系统误差。 B、真实值=试验值—空白值。 C、空白值应很小。否则更换高纯试剂或选用适当的仪器。
1.3 烧失量测定的注意事项: 烧失量的测定结果与加热条件有密切关系,正确控制加热 条件是十分必要的。 1.3.1测定烧失量用的瓷坩埚应洗净后预先在(950±25) ℃的灼烧至恒量,将灼烧后的残渣从坩埚中直接扫出来是不正 确的。从而给测定结果造成较大的误差。 1.3.2加热温度除特殊规定外,一般为(950±25)℃,加 热时应从低温升起(低于400℃),以免试样中挥发物质因急剧 受热猛烈排出而使试样飞溅。
关于试验次数与要求 出厂检验:两次平均值。如出厂氧化镁、三氧化硫,氯离子。 例行控制:可以一次。如全分析。 同时进行烧失量测定。 同时进行进行空白试验。
水泥化学分析讲稿
![水泥化学分析讲稿](https://img.taocdn.com/s3/m/f618e18dbceb19e8b8f6badf.png)
使用相同量的试剂,不加入试样,按照相 同的步骤进行试验,对得到的测定结果进 行校正。 A.校正由试剂和器皿带进杂质造成的系统误 差 B.真实值=试验值—空白值 C.空白值应很小。否则更换高纯试剂或选用 适当的仪器
灼烧
A.必须使用已恒量的坩埚 B.灰化时不能有火焰(火焰会带走细微的被 测组分) C.滤纸必须使用无灰(定量)滤纸,灰分质 量不超过0.02mg D.必须将滤纸充分灰化呈灰白色才能在高 温下灼烧(易产生碳化反应,如重量法测 硅可生成碳化硅)
C.正确控制溶液的温度: 为什么溶液要加热至70℃?为了加速三价铁离 子与EDTA的配位。 但不能太高,会使三价铝离子也同EDTA配位, 使结果不准确。 D.溶液体积控制在80-100ml为宜:体积太大,终 点不敏锐;体积太小,铝离子浓度大干扰增强, 溶液温度下降也快,不利于滴定。 E.滴定操作:滴定近终点时,要加强搅拌,缓慢 滴定,最后要半滴半滴加入EDTA溶液,每加半滴, 强烈搅拌十数秒,直至无残留余红为止,如果滴 定过快,三氧化二铁的结果将偏高,接下去测定 三氧化二铝时,结果又会偏低。
K.氟硅酸钾的过滤和洗涤:过滤时用一层中速滤纸;速度 要快防止氟硅酸钾提前水解,采用倾斜法(倾斜静止烧杯, 待沉淀下降后,先将上层清液倒入带槽长颈塑料漏斗中, 而不是一开始过滤就将沉淀和溶液搅混后过滤);烧杯洗 2次,漏斗洗1次。 L.中和残余酸:关键是要防止氟硅酸钾提前水解。在乙醇 溶液中进行。操作要快速。中和完放置后如有褪色,不能 再中和。 M.氟硅酸钾的水解:因为是吸热反应,所以要用刚刚沸腾 呈微红色(水不能呈酸性)的水。 N.滴定:1.速度不能快。2.溶液温度在达到化学计量点时 不低于70℃,溶液刚刚微红即可。 O.注意空白试验:空白值不应超过0.1ml0.15mol/L氢氧化 钠溶液,并将此值从滴定所消耗的氢氧化钠溶液体积中扣 除。如果超过0.1ml,必须检查其来源,减小或消除。
水泥化学分析讲稿共34页文档36页PPT
![水泥化学分析讲稿共34页文档36页PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/43da503ec8d376eeafaa31b7.png)
▪
30、意志是一个强壮的盲人,倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢!
36
33、如果惧怕前面跌宕的山岩,生命 就永远 只能是 死水一 潭。 34、当你眼泪忍不住要流出来的时候 ,睁大 眼睛, 千万别 眨眼!你会看到 世界由 清晰变 模糊的 全过程 ,心会 在你泪 水落下 的那一 刻变得 清澈明 晰。盐 。注定 要融化 的,也 许是用 眼泪的 方式。
35、不要以为自己成功一次就可以了 ,也不 要以为 过去的 光荣可 以被永 远肯定 。
水泥化学分析讲稿共34页文 档
31、别人笑我太疯癫,我笑他人看不 穿。(名 言网) 32、我不想听失意者的哭泣,抱怨者 的牢骚 ,这是 羊群中 的瘟疫 ,我不 能被它 传染。 我要尽 量避免 绝望, 辛勤耕 耘,忍 受苦楚 。我一 试再试 ,争取 每天的 成功, 避免以 失败收 常在别 人停滞 不前时 ,我继 续拼搏 。
▪
26、要使整个人生都过得舒适、愉快,这是不可能的,因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
▪
27、只有把抱怨环境的心情,化为上进的力量,才是成功的保证。——罗曼·罗兰
▪
28、知之者不如好之者,好之者不如乐之者。——孔子
▪
29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
混凝土及原材料质量要求与试验检测培训讲义PPT
![混凝土及原材料质量要求与试验检测培训讲义PPT](https://img.taocdn.com/s3/m/f11f00dff12d2af90342e6b6.png)
◆ 使用单位验收检验
使用单位按表5、表6中所列指标,每月进 行1~2次抽样检验。必要时应定期进行碱活性 检验。
◆ 使用单位拌和楼抽检
① 超逊径、含泥量及小石子含水量、每 8h应检测一次。每4h检测1次,雨、雪后等特 殊情况应加密检测。
② 每月应按表5及表6所列指标进行1次检 验。
3.3 检验方法 按SL352-2006《水工混凝土试验规程》或
表5 粗骨料的压碎指标
骨料种类
不同混凝土强度等级的压碎指标值 %
C55~C40
≤C35
碎石
水成岩
变质岩或深成的火成 岩
火成岩
≤10 ≤12 ≤13
≤16 ≤20 ≤30
卵
石
≤12
≤16
表6 粗骨料的品质要求
项目
含泥量 %
D20、D40粒级 D80、D150(D120)粒级
坚固性 %
有抗冻要求的混凝土 无抗冻要求的混凝土
等 级 分 为 32.5 、 32.5R 、 42.5 、 42.5R 、 52.5 、 52.5R六个等级。
1.2 技术要求
◆ 凝结时间
硅酸盐水泥初凝时间不小于45min,终凝 时间不大于390min。
普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火 山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复 合硅酸盐水泥初凝时间不小于45min,终凝时 间不大于600min。
◆ 化学指标 通用硅酸盐水泥化学指标应符合表1的
规定。 ◆ 强度等级
不同品种、不同强度等级的通用硅酸盐 水泥,其不同龄期的强度应符合表2的规定。
表1 通用硅酸盐水泥化学指标
单位:﹪
品种
代号
不溶物
烧失量
三氧化 硫
氧化镁
GB176-2008水泥化学分析方法培训
![GB176-2008水泥化学分析方法培训](https://img.taocdn.com/s3/m/72ab9506ad02de80d5d84032.png)
5 试剂和材料
5.89.2 氢氧化钠标准滴定溶液[c(NaOH)=0.15mol/L]标定
称取0.8g(m3)苯二甲酸氢钾(C8H5KO4,基准 试剂),精确至0.0001g,置于300mL烧杯中,加 入约200mL预先新煮沸过并冷却后用氢氧化钠溶 液中和至酚酞呈微红色的冷水,搅拌使其溶解, 加入6~7滴酚酞指示剂溶液(5.99),用氢氧化钠 标准滴定溶液滴定至微红色。
4.2 质量、体积、滴定度和结果的表示
• 用“克(g)”表示质量,精确至0.0001g。滴定管体积用“毫升 (mL)”表示,精确至0.05mL。滴定度单位用“毫克每毫升 (mg/mL)”表示。
• 硝酸汞标准滴定溶液对氯离子的滴定度经修约后保留有效数字三 位,其他标准滴定溶液的滴定度和体积比经修约后保留有效数字 四位。
设备,按相同的测试方法,对同一被测对象 相互独立进行的测试条件。
3 术语和定义
重复性限 repeatability limit – 一个数值,在重复性条件(3.1)下,两个
测试结果的绝对差小于或等于此数的概 率为95%。 再现性限 reproducibility limit – 一个数值,在再现性条件(3.2)下,两个 测试结果的绝对差小于或等于此数的概 率为95%。
28.04——(1/2CaO)的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。
5 试剂和材料
反应: 5 C2O42- +MnO4-+16 H+=2Mn2++10 CO2↑+8 H2O Mn+7 → Mn2+ → 5 e → 1/5 KMnO4 2 C+3 → 2 C+4 →2 e → ½ CaO →[ 28.04——( ½ CaO )的摩尔质量]
化验室分析讲义
![化验室分析讲义](https://img.taocdn.com/s3/m/5101a2329b89680202d8256b.png)
定;其他各项测定应同时进行空白试验,并对所测定结果加 以校正。
本标准规定了水泥化学分析方法及X射线荧光分析方法。水泥 化学分析方法分为基准法和代用法。在有制备上述水泥的熟料、生料 及指定采用本标准的其他水泥和材料。
质量、体积、滴定度和结果的表示
本标准所列检验方法应依照国家标准样品/标准物质(如GSB 08-1357/GBW 03201、GSB 08-1356/GBW 03205、GSB 08- 1355/GBW 03204)进行对比检验,以验证方法的精密度与准确 度。(标准物质是指已确定其一种或几种特性,用于校准测量 器具、评价测量方法或确定材料特性量值的物质,标准物质 要求材质均匀、性能稳定、批量生产、准确定值、有标准物 质证书标明标准值及定值的准确度等内容。标准物质是校准 测量仪器、评价和验证测试方法、统一测试量值的标准,是 化学计量值溯源的技术基础,也是一种计量标准。)
水化放热少
干缩大易裂,不宜用于干燥环境
抗渗性好
4、粉煤灰硅酸盐水泥 Portland fly-ash cement(代号P.F)
熟料+ (20~40)%粉煤灰+石膏 性质
结构致密水化慢 吸水性小,干缩小,抗裂性好 标号(按强度等级分):
32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个等级
水泥概述
水泥是加水拌合成塑性浆体,能胶结砂、石等适当材料并 能在空气和水中硬化的粉状水硬性无机胶凝材料。
水泥品种很多。 依矿物组成: 硅酸盐水泥 铝酸盐水泥 硫铝酸盐水泥 铁铝酸盐水泥 依用途: 通用水泥-六大品种 专用水泥-油井水泥、大坝水泥 特种水泥-膨胀水泥、快硬水泥
水泥具有很多优点。 不怕水、可塑、来源广、价格低、工艺简单、品种丰富、 耐久性好、与钢筋有良好的黏结力等
本标准规定了水泥化学分析方法及X射线荧光分析方法。水泥 化学分析方法分为基准法和代用法。在有制备上述水泥的熟料、生料 及指定采用本标准的其他水泥和材料。
质量、体积、滴定度和结果的表示
本标准所列检验方法应依照国家标准样品/标准物质(如GSB 08-1357/GBW 03201、GSB 08-1356/GBW 03205、GSB 08- 1355/GBW 03204)进行对比检验,以验证方法的精密度与准确 度。(标准物质是指已确定其一种或几种特性,用于校准测量 器具、评价测量方法或确定材料特性量值的物质,标准物质 要求材质均匀、性能稳定、批量生产、准确定值、有标准物 质证书标明标准值及定值的准确度等内容。标准物质是校准 测量仪器、评价和验证测试方法、统一测试量值的标准,是 化学计量值溯源的技术基础,也是一种计量标准。)
水化放热少
干缩大易裂,不宜用于干燥环境
抗渗性好
4、粉煤灰硅酸盐水泥 Portland fly-ash cement(代号P.F)
熟料+ (20~40)%粉煤灰+石膏 性质
结构致密水化慢 吸水性小,干缩小,抗裂性好 标号(按强度等级分):
32.5、32.5R、42.5、42.5R、52.5、52.5R六个等级
水泥概述
水泥是加水拌合成塑性浆体,能胶结砂、石等适当材料并 能在空气和水中硬化的粉状水硬性无机胶凝材料。
水泥品种很多。 依矿物组成: 硅酸盐水泥 铝酸盐水泥 硫铝酸盐水泥 铁铝酸盐水泥 依用途: 通用水泥-六大品种 专用水泥-油井水泥、大坝水泥 特种水泥-膨胀水泥、快硬水泥
水泥具有很多优点。 不怕水、可塑、来源广、价格低、工艺简单、品种丰富、 耐久性好、与钢筋有良好的黏结力等
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– 在不同的实验室,由不同的操作员使用不同 设备,按相同的测试方法,对同一被测对象 相互独立进行的测试条件。
12
3 术语和定义
重复性限 repeatability limit
– 一个数值,在重复性条件(3.1)下,两个 测试结果的绝对差小于或等于此数的概 率为95%。
再现性限 reproducibility limit
国际标准和一些技术先进的国家标准的颁布 情况
(3)2005年美国试验与材料学会国际组 织颁布了ASTM C114—2005《水硬性水泥 化学分析标准试验方法》。 (4)1999年日本颁布了JIS R 5202:1999《水泥化学分析方法》。
4
概述
根据采用国际标准和国际先进标准的要求,本次 标准修订参考EN 196—2:2005《水泥试验方法—水 泥化学分析方法》,并参考了ASTM C114 -2005、 JIS R 5202-1999等国际先进标准,结合我国水泥化 学分析的特点和水泥产品标准中对品质指标的要求, 使标准具有先进性、科学性和适用性,使标准水平达 到了国际先进水平。
5
GB/T 176《水泥化学分析方法》修订 前言 • 本标准与EN 196—2:2005《水泥
试验方法—水泥化学分析方法》欧 洲标准(英文版)的一致性程度为非 等效。
6
GB/T 176《水泥化学分析方法》修订 前言 • 本标准自实施之日起代替GB/T
176—1996《水泥化学分析方法》 和GB/T 19140—2003《水泥X射线 荧光分析通则》两个标准。
• 本标准所列市售浓液体试剂的密度指20℃的密度(ρ),单位 为克每立方厘米(g/cm3)。
• 在化学分析中,所用酸或氨水,凡未注浓度者均指市售的 浓酸或浓氨水。
试验方法 – GB/T 15000 标准样品工作导则系
列标准
10
2 规范性引用文件
– GSB 08-1357/GBW 03201硅酸盐水泥成 分分析标准样品/标准物质
– GSB 08-1356/GBW 03205普通硅酸盐水 泥成分分析标准样品/标准物质
– GSB 08-1355/GBW 03204水泥熟料成分 分析标准样品/标准物质
7
范围
• 本标准规定了水泥化学分析方法及X 射线荧光分析方法。水泥化学分析方 法分为基准法和代用法。在有争议时, 以水泥化学分析方法的基准法为准。
8
范围
• 本标准适用于通用硅酸盐水泥和制 备上述水泥的熟料、生料及指定采 用本标准的其他水泥和材料。
9
2 规范性引用文件
– GB/T 12573 水泥取样方法 – GB/T 6682 分析实验室用水规格和
14
4 试验的基本要求
4.2 质量、体积、滴定度和结果的表示
• 用“克(g)”表示质量,精确至0.0001g。滴定管体积用“毫升 (mL)”表示,精确至0.05mL。滴定度单位用“毫克每毫升 (mg/mL)”表示。
• 硝酸汞标准滴定溶液对氯离子的滴定度经修约后保留有效数字三 位,其他标准滴定溶液的滴定度和体积比经修约后保留有效数字 四位。
本标准所列检验方法应依照国家标准样品/标准物质(如GSB 08- 1357/GBW 03201、GSB 08-1356/GBW 03205、GSB 08- 1355/GBW 03204)进行对比检验,以验证方法的精密度与准确度。
17
5 试剂和材料
• 除另有说明外,所用试剂应不低于分析纯。所用水应符合 GB/T 6682中规定的三级水要求。
– JJG 1006 一级标准物质 – JC/T 1085 水泥用X射线荧光分析仪
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3 术语和定义
重复性条件 repeatability conditions
– 在同一实验室,由同一操作员使用相同的设 备,按相同的测试方法,在短时间内对同一 被测对象相互独立进行的测试条件。
再现性条件 reproducibility conditions
– 一个数值,在再现性条件(3.2)下,两个 测试结果的绝对差小于或等于此数的概 率为95%。
13
4 试验的基本要求
4.1 试验次数与要求
• 每一项测定的试验次数规定为两次,用两次试验结果的 平均值表示测定结果。
• 例行生产控制分析时,每一项测定的试验次数可以为一 次。
• 在进行化学分析时,除另有说明外,应同时进行烧失量 的测定;其他各项测定应同时进行空白试验,并对所测 定结果加以校正。
经第一次灼烧、冷却、称量后,通过连续对每次15min 的灼烧,然后冷却、称量的方法来检查恒定质量,当连续 两次称量之差小于0.0005g时,即达到恒量。
16
4 试验的基本要求
4.6 检查氯离子(Cl-) (硝酸银检验) 按规定洗涤沉淀数次后,用数滴水淋洗漏斗的下端,用数毫升水洗
涤滤纸和沉淀,将滤液收集在试管中,加几滴硝酸银溶液(5.35),观察 试管中溶液是否浑浊。如果浑浊,继续洗涤并检验,直至用硝酸银检验 不再浑浊为止。 4.7 检验方法的验证
• 除另有说明外,各项分析结果均以质量分数计。氯离子分析结果 以%表示至小数点后三位,其他各项分析结果以%表示至小数点 后二位。
15
4 试验的基本要求
4.3 空白试验 使用相同量的试剂,不加入试样,按照相同的测定步
骤进行试验,对得到的测定结果进行校正。 4.4 灼烧
将滤纸和沉淀放入预先已灼烧并恒量的坩埚中,为避 免产生火焰,在氧化性气氛中缓慢干燥、灰化,灰化至无 黑色炭颗粒后,放入高温炉(6.7)中,在规定的温度下灼烧。 在干燥器(6.5)中冷却至室温,称量。 4.5 恒量
国家水泥质量监督检验中心
1
概述
根据2006年第一批制修订国家标准项 目计划,修订GB/T 176—1996《水泥化 学分析方法》和GB/T 19140—2003《水 泥X射线荧光分析通则》两项标准,把两 个标准整合为一个标准。
2
国际标准和一些技术先进的国家标准的颁布 情况
(1)2005欧洲颁布了EN 196—2:2005《水泥化学 分析方法》。 (2)2007年5月国际标准化组织起草了ISO/DIS 29581—1《水泥试验方法—湿法化学分析方法》和 ISO/DIS 29581-2:《水泥试验方法—X射线荧光分 析方法》两项标准草案。
12
3 术语和定义
重复性限 repeatability limit
– 一个数值,在重复性条件(3.1)下,两个 测试结果的绝对差小于或等于此数的概 率为95%。
再现性限 reproducibility limit
国际标准和一些技术先进的国家标准的颁布 情况
(3)2005年美国试验与材料学会国际组 织颁布了ASTM C114—2005《水硬性水泥 化学分析标准试验方法》。 (4)1999年日本颁布了JIS R 5202:1999《水泥化学分析方法》。
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概述
根据采用国际标准和国际先进标准的要求,本次 标准修订参考EN 196—2:2005《水泥试验方法—水 泥化学分析方法》,并参考了ASTM C114 -2005、 JIS R 5202-1999等国际先进标准,结合我国水泥化 学分析的特点和水泥产品标准中对品质指标的要求, 使标准具有先进性、科学性和适用性,使标准水平达 到了国际先进水平。
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GB/T 176《水泥化学分析方法》修订 前言 • 本标准与EN 196—2:2005《水泥
试验方法—水泥化学分析方法》欧 洲标准(英文版)的一致性程度为非 等效。
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GB/T 176《水泥化学分析方法》修订 前言 • 本标准自实施之日起代替GB/T
176—1996《水泥化学分析方法》 和GB/T 19140—2003《水泥X射线 荧光分析通则》两个标准。
• 本标准所列市售浓液体试剂的密度指20℃的密度(ρ),单位 为克每立方厘米(g/cm3)。
• 在化学分析中,所用酸或氨水,凡未注浓度者均指市售的 浓酸或浓氨水。
试验方法 – GB/T 15000 标准样品工作导则系
列标准
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2 规范性引用文件
– GSB 08-1357/GBW 03201硅酸盐水泥成 分分析标准样品/标准物质
– GSB 08-1356/GBW 03205普通硅酸盐水 泥成分分析标准样品/标准物质
– GSB 08-1355/GBW 03204水泥熟料成分 分析标准样品/标准物质
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范围
• 本标准规定了水泥化学分析方法及X 射线荧光分析方法。水泥化学分析方 法分为基准法和代用法。在有争议时, 以水泥化学分析方法的基准法为准。
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范围
• 本标准适用于通用硅酸盐水泥和制 备上述水泥的熟料、生料及指定采 用本标准的其他水泥和材料。
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2 规范性引用文件
– GB/T 12573 水泥取样方法 – GB/T 6682 分析实验室用水规格和
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4 试验的基本要求
4.2 质量、体积、滴定度和结果的表示
• 用“克(g)”表示质量,精确至0.0001g。滴定管体积用“毫升 (mL)”表示,精确至0.05mL。滴定度单位用“毫克每毫升 (mg/mL)”表示。
• 硝酸汞标准滴定溶液对氯离子的滴定度经修约后保留有效数字三 位,其他标准滴定溶液的滴定度和体积比经修约后保留有效数字 四位。
本标准所列检验方法应依照国家标准样品/标准物质(如GSB 08- 1357/GBW 03201、GSB 08-1356/GBW 03205、GSB 08- 1355/GBW 03204)进行对比检验,以验证方法的精密度与准确度。
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5 试剂和材料
• 除另有说明外,所用试剂应不低于分析纯。所用水应符合 GB/T 6682中规定的三级水要求。
– JJG 1006 一级标准物质 – JC/T 1085 水泥用X射线荧光分析仪
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3 术语和定义
重复性条件 repeatability conditions
– 在同一实验室,由同一操作员使用相同的设 备,按相同的测试方法,在短时间内对同一 被测对象相互独立进行的测试条件。
再现性条件 reproducibility conditions
– 一个数值,在再现性条件(3.2)下,两个 测试结果的绝对差小于或等于此数的概 率为95%。
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4 试验的基本要求
4.1 试验次数与要求
• 每一项测定的试验次数规定为两次,用两次试验结果的 平均值表示测定结果。
• 例行生产控制分析时,每一项测定的试验次数可以为一 次。
• 在进行化学分析时,除另有说明外,应同时进行烧失量 的测定;其他各项测定应同时进行空白试验,并对所测 定结果加以校正。
经第一次灼烧、冷却、称量后,通过连续对每次15min 的灼烧,然后冷却、称量的方法来检查恒定质量,当连续 两次称量之差小于0.0005g时,即达到恒量。
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4 试验的基本要求
4.6 检查氯离子(Cl-) (硝酸银检验) 按规定洗涤沉淀数次后,用数滴水淋洗漏斗的下端,用数毫升水洗
涤滤纸和沉淀,将滤液收集在试管中,加几滴硝酸银溶液(5.35),观察 试管中溶液是否浑浊。如果浑浊,继续洗涤并检验,直至用硝酸银检验 不再浑浊为止。 4.7 检验方法的验证
• 除另有说明外,各项分析结果均以质量分数计。氯离子分析结果 以%表示至小数点后三位,其他各项分析结果以%表示至小数点 后二位。
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4 试验的基本要求
4.3 空白试验 使用相同量的试剂,不加入试样,按照相同的测定步
骤进行试验,对得到的测定结果进行校正。 4.4 灼烧
将滤纸和沉淀放入预先已灼烧并恒量的坩埚中,为避 免产生火焰,在氧化性气氛中缓慢干燥、灰化,灰化至无 黑色炭颗粒后,放入高温炉(6.7)中,在规定的温度下灼烧。 在干燥器(6.5)中冷却至室温,称量。 4.5 恒量
国家水泥质量监督检验中心
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概述
根据2006年第一批制修订国家标准项 目计划,修订GB/T 176—1996《水泥化 学分析方法》和GB/T 19140—2003《水 泥X射线荧光分析通则》两项标准,把两 个标准整合为一个标准。
2
国际标准和一些技术先进的国家标准的颁布 情况
(1)2005欧洲颁布了EN 196—2:2005《水泥化学 分析方法》。 (2)2007年5月国际标准化组织起草了ISO/DIS 29581—1《水泥试验方法—湿法化学分析方法》和 ISO/DIS 29581-2:《水泥试验方法—X射线荧光分 析方法》两项标准草案。