菱苦土的生产

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第3章 气硬性胶凝材料

第3章 气硬性胶凝材料

3.耐水性 在石灰硬化体中大部分仍是尚未碳化的Ca(OH)2
,而Ca(OH)2是易溶于水的,所以石灰的耐水性较 差。硬化后的石灰若长期受潮,会导致强度尚失, 甚至引起溃散,故石灰不宜用于潮湿环境中。 4.收缩性
石灰在硬化过程中蒸发掉大量的水分,引起体积 显著收缩,易产生裂纹。因此,石灰一般不宜单独 使用,通常掺入一定量的骨料(砂)或纤维材料(纸 筋、麻刀等)以提高抗拉强度,抵抗收缩引起的开 裂。
粉,则可不预先熟化而直接应用。 ➢ 熟化方法
熟化时根据加水量的多少,可得到消生灰粉和石 灰膏。
(1)熟化为消生灰粉: 将生石灰块分层淋适量的水,使石灰充分熟化,
又不会过湿成团,此时得到的产品就是熟石灰粉。
(2)熟化为石灰膏: 将生石灰放入化灰池中,加大量的水,熟化成
石灰膏。 为了消除过火石灰的危害,生石灰熟化形成的
(1)建筑石膏 将天然二水石膏在非密闭的窑炉中加热,至
107~170℃时,生成半水石膏,其反应式为:
CaSO4
2H 2O
1 07~1 70 CaSO4
1 2
H 2O
1
1 2
H 2O
所生成以为主要成分的产品即为β型半水石膏,也
就是建筑石Байду номын сангаас。建筑石膏结晶较细,硬化后强度低。
(2)高强石膏
将天然二水石膏置于具有0.13MPa、124℃过饱和蒸
CaCO3 900CCaO CO2
此外,还可以利用化学工业副产品作为石灰的 生产原料,如用碳化钙制取乙炔时所产生的主要 成分为氢氧化钙的电石渣等。
在实际生产中,若煅烧温度过低,煅烧时间不 足,或料块过大,碳酸钙不能完全分解,石灰中 含有未烧透内核,这种石灰称为“欠火石灰”。 欠火石灰的产浆量较低,有效氧化钙和氧化镁含 量低,使用时粘结力不足,质量较差。

如何配制菱镁水泥

如何配制菱镁水泥

如何配制菱镁水泥在菱镁水泥制品生产中, 为了改善某些性能, 往往要加入一些活性混合材, 粉煤灰就是其中之一。

粉煤灰其颗粒一般呈球形, 表面光滑, 颜色通常呈灰白色到黑色, 密度在1. 9 至2. 4 之间, 其化学成分主要为氧化硅, 氧化铝, 两者含量一般可达60% 以上, 粉煤灰的化学成分如下: SiO 2 40%~60%;M gO 0. 5%~ 2. 5%; A l2O 3 15%~40%; SO 3< 2%; Fe2O 3 3%~10%; SiO 2 + A l2O 3 > 60%; CaO 2%~5%; 烧失量1%~20% , 粉煤灰的矿物组成主要是铝硅玻璃体, 铝硅玻璃体含量一般在70% 以上, 是粉煤灰具有活性的主要组份。

用粉煤灰掺入菱镁水泥中制作菱镁制品, 可节省堆放粉煤灰的场地, 而且可降低制品的成本, 生产的制品可减免税, 对国家和生产企业都有好处, 生产粉煤灰菱镁制品具有很好的经济效益和社会效益。

1 粉煤灰活性的提高及激发粉煤灰的潜在活性决定了其利用价值, 提高粉煤灰活性广泛采用的是将粉煤灰进行适当磨细的方法,将粉煤灰磨细, 产生了新的表面, 改善了显微结构, 提高了性能。

粉煤灰激发剂采用磷酸盐和硫酸盐。

2 掺入粉煤灰对菱镁制品强度的影响为了研究不同粉煤灰掺量对菱镁制品强度的影响, 我们选用3 个掺量分别制作4cm ×4cm ×16cm试件, 测其28d 强度, 结果见表1。

表1 不同掺量粉煤灰对强度的影响编号菱苦土∶磨细粉煤灰堆积密度(g? cm 3) 28d 强度(M Pa)抗折抗压7284 1∶0 1. 31 7. 5 28. 58122 1∶0. 5 0. 20 5. 4 18. 08123 1∶0. 7 1. 18 7. 0 16. 88124 1∶1. 0 1. 30 7. 2 20. 4由表1 中可以看出, 掺粉煤灰后强度降低。

3 粉煤灰与非活性填料在菱镁制品中作用对比我们选用石粉与粉煤灰进行对比试验。

气硬性胶凝材料(石膏、水玻璃、菱苦土)

气硬性胶凝材料(石膏、水玻璃、菱苦土)

气硬性胶凝材料——菱苦土 一、主要成分:氧化镁 二、注意:菱苦土不能直接用水拌和,多用氯化镁溶 液拌和。 三、特点:耐磨性较好。
四、应用:制作人造木板
2、高强石膏
0.13H O CaSO4.2H2O 4 2 2
二、建筑石膏的凝结硬化
CaSO4.1/2H2O+1½H2O CaSO4.2H2O
三、建筑石膏的技术性质
凝结硬化快:6min初凝,30min终凝,一周时间完
全硬化。
石膏制品硬化后孔隙率较大,强度
吸音性 ,保温隔热性 。
,吸水性

石膏硬化时体积微膨胀。 吸湿性较强。 石膏制品具有一定的抗火性。
四、建筑石膏的应用
纸面石膏板:普通纸面石膏板、防水纸面石膏板、防
火纸面板。
纤维石膏板。
装饰石膏板。
空心石膏条板。
石膏空心条板
气硬性胶凝材料——水玻璃
一、水玻璃的模数 钠水玻璃(Na2O.nSiO2) 钾水玻璃(K2O.nSiO2) 水玻璃的模数 n=SiO2/Na2O(K2O) 模数越大,水玻璃粘性越强,在水中溶解越困难.
二水玻璃的凝结硬化水玻璃是气硬性胶凝材料在空气中通过碳化反应完成凝结硬化硬化速度较慢使用时应加促硬剂
气硬性胶凝材料——石膏 胶凝材料 装饰材料 石膏 保温隔热材料 吸音材料
一、石膏的原料及生产
(一)原料:天然二水石膏
(二)生产:
1、建筑石膏
CaSO4.2H2O
107-170
β-CaSO4.1/2H2O+1½H2O
二、水玻璃的凝结硬化
水玻璃是气硬性胶凝材料,在空气中通过碳化反应完 成凝结硬化,硬化速度较慢,使用时应加促硬剂。 三、水玻璃的性质
水玻璃具有良好的粘结能力。 耐热性较好。 具有高度的耐酸性能。

菱苦土磨块生产工艺

菱苦土磨块生产工艺

菱苦土磨块生产工艺菱苦土磨块是一种用于磨削和抛光金属表面的工具。

它由菱苦土和其他辅助材料经过一系列的生产工艺制成。

以下是菱苦土磨块的生产工艺的详细描述。

首先,准备原材料。

菱苦土是主要的原材料,它需要经过矿石破碎、筛网和洗选等步骤,以获得粒径适中、净度高的菱苦土颗粒。

同时,还需要准备其他辅助材料,如粘结剂、助磨剂和水。

接下来,将菱苦土颗粒与粘结剂、助磨剂等辅助材料按照一定的比例混合。

混合的目的是将各种原料均匀分布,以保证磨块的质量和性能。

然后,将混合物装入模具中。

模具可以是各种形状和尺寸,根据具体需要进行选择。

一般情况下,采用压制法将混合物在模具中进行成型。

在这个步骤中,需要对混合物施加一定的压力,以使其紧密结合,从而得到坚固的磨块。

成型后,将模具中的混合物取出,并在适当的环境中进行干燥。

干燥的目的是去除混合物中的水分,使磨块变得坚硬和稳定。

干燥的时间和环境条件需要根据具体的配方和材料来确定。

待磨块完全干燥后,可以进行修整和加工。

修整的目的是去除不均匀或不合格的部分,以获得均匀的外观和尺寸。

加工的目的是增加磨块的表面粗糙度和附着力。

最后,磨块进行检验和包装。

检验的目的是确保磨块达到规定的质量标准和性能要求。

通常会进行外观、尺寸和性能等方面的检测。

检验合格后,将磨块进行包装。

包装应该符合运输和储存的要求,以防止磨块受到损坏或变形。

总结起来,菱苦土磨块的生产工艺包括原材料准备、混合、压制成型、干燥、修整、加工、检验和包装等步骤。

通过这些工艺步骤的处理,可以制造出质量优良、性能稳定的菱苦土磨块,从而满足不同行业的磨削和抛光需求。

(完整版)菱镁矿煅烧生产氧化镁工艺

(完整版)菱镁矿煅烧生产氧化镁工艺

菱镁矿生产氧化镁工艺1.菱镁矿概略菱镁矿,又称菱苦土,是我国优势矿产资源,也是重要的出口矿产品之一,分子式为 MgCO3,属三方晶系,是镁的碳酸盐矿物 ,理论成分为 MgO 占47.81%、CO2占52.19%,常有铁、锰代替镁,但天然菱镁矿的含铁量一般不高,是制造碱性镁质耐火资料和提取金属镁的主要原料。

菱镁矿形成于含镁热液交代堆积形成的碳酸盐地层或富含镁的超基性火成岩经热液蚀变的地层中 ,在多期变质和多期形变的作用下形成变质层状菱镁矿矿床和热液交代滑石矿床 ,菱镁矿受应力作用生成滑石矿 ,在地区性热动力作用下形成两矿床相间散布的状态 ,所以在含镁热液交代堆积形成的菱镁矿中常含有必定量的滑石。

因其成矿条件的不一样分为 :晶质菱镁矿和非晶质菱镁矿 ,见表 1。

晶质菱镁石按结晶颗粒大小分为:粗结晶 (大于 5mm)、中晶质 (l-5mm) 、细晶质 (小于 1mm)。

隐晶质镁石的成分一般较纯,是由0.001mm的晶粒构成的。

表1 菱镁矿的物理性质种类密度·-3)莫氏硬度光彩条痕颜色形状(g cm晶质玻璃光彩白色白、灰粒状非晶质4-6黯淡或土状白色乳白块状非晶质菱镁矿在中国储量很少,大石桥地域的菱镁矿主假如结晶质的。

属于方解石族、三方晶系、解理完整、拥有玻璃光彩、呈粒状或致密块状会合体 ,矿物中常有的杂质有与MgCO3类质同象的铁和猛的碳酸盐 , 硅酸盐矿物 , 如滑石 (3MgO4SiO2·H2O) 、蛇纹石(3MgO·2SiO2·2H2O)和石英 (SiO2)及硅酸盐银质矿物。

因为杂质的存在 ,使结晶质镁石的颜色呈灰白色、微带浅黄色、青灰色、灰褐色及肉红色等。

Ca2+和 Mg2+因为阳离子半径相差过大,不可以互相取代,但构成了复化合物 CaMg(CO3)2,在其晶体构造中Ca2+和 Mg2+相间摆列 ,次序井然,拥有稳固的化学性质,形成白云石,菱镁矿的主要矿物及脉石矿物构成。

《建筑材料》教学设计教案

《建筑材料》教学设计教案

《建筑材料》教学设计教案建工系教学设计课程名称:课程类型:学时:授课教师:授课班级:授课学期:教材名称:建筑材料理论+实践课建筑材料授课时间:年月日教学手段:讲授法教学内容教学目的教学重点教学难点绪论(1)掌握建筑材料的定义(2)理解建筑材料对建筑工程质量以及工程预算的影响建筑材料工程的影响建筑材料的定义教学过程授课顺序12模块课前准备复习授课内容教学组织1、检查多媒体教室的设备情况;需要时间(min)23引入世界著名的建筑建筑材料的定义201、建筑材料的概世界著名的建筑引入建筑材料的10念及分类2、建筑材料对建定义及分类分别从建筑材料对建筑工程质量、建筑工程造价及资源消耗分20讲授内容设工程的影响析其对工程的影响3、建筑材料的发对建筑材料的历史回顾,展望建48展筑材料的发展前景4、建筑材料与建联系实际分析新型建筑材料的实10筑技术的关系5、课程学习的目用对施工技术的影响课程的定位,课程的意义10的讨论答疑提问:新型建筑学生回答;55小结以世界著名的建筑引入课程的内容,对建筑材料进行基本的了解。

56 7作业教学反思将传统教学方法与现在多媒体结合,提高学生的学习兴趣。

授课时间:年月日教学手段:讲授法教学内容教学目的教学重点教学难点材料的基本物理性质1、理解材料的有关热工性质2、掌握材料的主要物理性质的含义、影响因素基本物理参数的表达式;与水有关的物理性质的反映意义基本物理参数的表达式;与水有关的物理性质的反映意义教学过程授课顺序模块授课内容教学组织需要时间1、检查多媒体教室的设备情况;1课前准备22、清检学生人数。

2 3复习引入高中物理密度密度的概念密度相关数据的测量35(一)密度、表观密度、堆积密度1、密度:材料在绝对密实状况下单位体积的质量(ρ=m/v)1、基本物理性质4讲授内容2、表观密度:材料在自然状况下单位25体积的质量(ρ0=m/v)3、堆积密度:散粒材料在自然堆积状态下单位体积的质量(ρ'=mV')(二)材料的孔隙率和空隙率1、孔隙率:P=V-V0V100%2、空隙率:(一)亲水性与憎水性1、定义2、反映意义(二)耐水性1、定义:材料在饱和水作用下,强度没有明显降低的性质2、表示方法:软化系数Kf3、影响因素2、材料与水有关(三)材料的吸水性与吸湿性35的物理性质1、吸水性(Wm):定义、表示方法、影响因素等2、吸湿性(Wh):(四)材料的抗冻性1、定义:材料经受多次冻融循环后,强度没有明显降低、质量没有明显损失的性质2、表示方法Dn3、影响因素(孔隙率及特征)(五)材料的抗渗性1、定义:材料能够抵抗压力水渗透的能力2、表示方法W n3、影响因素(孔隙率及特征)3、材料的热工性1、导热性10质2、热容量耐燃性和耐火性学生回答;讨论答疑5的区别老师补充、答疑1、材料的基本物理参数的表达式5 5小结2、材料与水有关的物理性质的反映意义6作业P281、2、4、7教学反思抽象的概念应该反复讲解,多举实例。

菱苦土磨具的成分分析及应用

菱苦土磨具的成分分析及应用

菱苦土磨具的成分分析及应用陈建亚1 前言菱苦土磨具是利用活性菱苦土(MgO)和氯化镁( MgCl2·6H2O)水溶液发生水化反应,形成具有一定机构强度,能固结物体能力的结合剂,XMg(O H )2·YMgCl2 ·ZH2O晶体硬化物,根据需要加入不同的磨料和添加剂,从而制成各种型号磨具。

菱苦土磨具具有制造工艺简单,可在常温下硬化,不需要复杂的工艺装备,并且我国的原材料丰富,价格便宜。

菱苦土磨具具有低价格且磨削时发热量小,不易烘伤工件,自锐性能好,磨削效率高,加工表面光洁度高,很适合我国石材磨削加工市场的需求。

本文通过对不同厂家菱苦土磨具进行分析研究,探讨磨具性能与其成分含量的关系,为磨具制造企业提供了生产菱苦土磨具的新思路。

2 实验部分称取一定重量的菱苦土磨具,加水,煮沸溶解,此时,磨具中主要成份MgCl2溶于水,而菱苦土MgO不溶于水。

过滤,滤液于250ml容量瓶中,以水稀至刻度,摇匀,以下称为母液A,不溶物加6M HCI 加热溶解,过滤,滤液于250ml容量瓶中,以水稀至刻度,摇匀,以下称为母液B,不溶物经洗涤、烘干,以下称为C。

2 . 1 定性分析( l )取A液1滴于点滴板上,加1一2滴镁试剂,加6M NaOH使呈碱性,生成兰色溶液且有沉淀出现,示有Mg2+。

( 2 )取A液1滴于离心管中,加 1 滴AgNO3,生成白色AgCI↓,沉淀时加入6MN H3·H2O,使其溶解,然后再滴加2M H NO3至溶液呈白色沉淀,示有Cl—。

( 3 )取B液1滴于点滴板上,加1一2滴镁试剂,加6M NaOH 使呈碱性,生成兰色溶液且有沉淀出现,示有Mg2+。

( 4 )取B液2滴于离心管中,加0.5N(N H4)2 C2 O4溶液 1 滴,搅拌,有白色沉淀生成,示有Ca2+。

( 5 )取一定量C,加HF、HCI溶解成溶液,取5滴该液于离心管中,加饱和NH4CL5滴,搅拌,置沸水溶中加热约3一5分钟,有白色胶状生成,示有离子存在。

建筑材料第二章 气硬性胶凝材料

建筑材料第二章  气硬性胶凝材料

§2-2


一、石膏胶凝材料的生产
石膏胶凝材料的生产通常是把二水石膏在一定的温度和压 力下,经过煅烧、脱水,再经磨细而成。 在不同的煅烧温度下,得到的产品是不同的。具体过程如 下所示: 107~170℃ β型 建筑石膏 CaSO4· 0.5H2O
加热、脱水 蒸压锅
125℃ 0.13MPa
CaSO4· 0.5H2O CaSO4 Ⅲ CaSO4 Ⅱ CaSO4 Ⅰ
四、建筑石膏的技术性质
表观密度小,强度较低; 凝结硬化快; 孔隙率大,热导率小;
凝结时体积产生微膨胀;
吸湿性强,耐水性差;
具有较好的防火性能。
五、建筑石膏的应用
室内抹灰与粉刷 生产建筑石膏制品 生产水泥时作为缓凝剂加入水泥中
§2-3
水玻璃
一、水玻璃的硬化和性质
水玻璃又称泡花碱,是由碱金属氧化物和二氧化 硅结合而成。是一种能够溶解于水的硅酸盐材料。
建筑石膏的质量等级
建筑石膏按其细度、强度、凝结时间等指标,划 分为优等品、一等品、合格品三个等级。具体指标 见下表:
技术指标名称
强 度 抗折强度≥ 抗压强度≥
优等品
2.5 4.9
一等品
2.1 3.9
合格品
1.8 2.9
细度(0.2mm方孔筛筛余)≤
凝结时间
5.0
10.0
15.0
初凝不早于6min,终凝不迟于30min
三、石灰的技术性质
石灰的质量等级
建筑生石灰、建筑生石灰粉、建筑消石灰粉按 有效CaO+MgO的含量,可分为优等品、一等品和合 格品三个等级。具体指标见教材。
石灰的特性
1.可塑性好; 2.生石灰吸湿性强,保水性好; 3.凝结硬化慢、强度低 ; 4.硬化后体积收缩大,易开裂; 5.耐水性差 。

地面菱苦土面层施工方法

地面菱苦土面层施工方法

地面菱苦土面层施工方法本工程地面采用菱苦土面层。

(1)菱苦土面层是用菱苦土、锯木屑和氯化镁溶液等拌合铺设而成。

为使菱苦土面层表面美观、耐磨、光滑,可在面层的上层拌合料中掺入适量的矿物质颜色、砂(石屑)和滑石粉。

菱苦土拌合料的配合比应通过试验确定。

(2)菱苦土中氯化镁的含量不应少于75%,其粒径大于0.08mm的不应超过25%,大于0.3mm的不应超过5%。

菱苦土的比重一般为3.1~3.4。

氯化镁溶液一般应用工业氯化镁。

(工业氯化镁中氯化镁含量不应少于45%,并易溶解于水,沉淀物应予清除。

)锯木屑应为针叶类木材的产品,含水率不应大于20%,其粒径用于双层面层的下层,不应大于5mm;用于双层面层的上层和单层面层,不应大于2mm。

不得使用腐朽的锯木屑。

面层着色应用氧化铁红,氧化铁黄等矿物质颜料,其掺入量为菱苦土和填充料总体积的3~5%。

颜料应为干燥、磨细、成分均匀,并具有耐光、耐碱的性能。

(3)菱苦土拌合料宜在特制的或内部镀锌的砂浆搅拌机内拌制。

如用人工拌制的或内部镀可使用木槽,但不得直接在面层下掺有水泥的拌合物铺设的基层上拌和。

菱苦土拌合料所用的材料应预先过筛并在干燥状态下搅拌产品然后加入氯化镁溶液继续搅拌至完全均匀为止。

(4)凡与菱苦土面层接触的金属构件和连接件均应涂以沥青漆,或抹一层厚度不小于30mm的硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥拌制的水泥砂浆。

以防氯化镁的锓蚀作用。

菱苦土面层的下一层及与其接触的部分,如含有多孔易受潮的材料及能与氯化镁起化学作用的材料(石灰、石膏、矿渣硅酸盐水泥、炉渣、硫化物等),应采取防潮和隔绝措施。

菱苦土面层施工过程中,应对生产设备加以覆盖保护。

(5)菱苦土面层可铺设成双层或单层,双层面层的上层厚度一般为8~10mm;下层厚度一般为12~15mm。

单层面层的厚度一般为12~15mm。

(6)菱苦土面层的下一层表面,在铺设前应使之洁净干燥。

铺设菱苦土面层时,其下层的砼或水泥砂浆的抗压强度不应小于设计等级的50%,且不得小于50kg/cm攩2攪。

建材磨削用的含高分子耐磨颗粒的菱苦土磨块及制造方法

建材磨削用的含高分子耐磨颗粒的菱苦土磨块及制造方法

建材磨削用的含高分子耐磨颗粒的菱苦土磨块及制造方法随着建筑行业的不断发展,对于建材的要求也越来越高。

在建筑过程中,磨削是一个不可或缺的环节。

为了满足市场需求,研发出一种含高分子耐磨颗粒的菱苦土磨块成为了一项重要的任务。

菱苦土是一种常见的矿石,其主要成分是菱铁矿。

菱苦土具有硬度高、耐磨性好的特点,因此被广泛应用于建筑材料中。

然而,传统的菱苦土磨块在使用过程中存在一些问题,比如磨损速度快、使用寿命短等。

为了解决这些问题,研究人员开始探索添加高分子耐磨颗粒的方法。

首先,制造含高分子耐磨颗粒的菱苦土磨块需要选取合适的高分子材料。

高分子材料具有良好的耐磨性和抗冲击性,可以有效地提高磨块的使用寿命。

常见的高分子材料有聚乙烯、聚丙烯等。

在选择高分子材料时,需要考虑其与菱苦土的相容性,以确保磨块的整体性能。

其次,制造含高分子耐磨颗粒的菱苦土磨块需要进行混合和成型。

首先,将菱苦土和高分子材料按一定比例混合均匀。

然后,将混合物放入模具中,经过一定的压力和温度处理,使其成型。

在成型过程中,需要控制好温度和压力,以确保磨块的密度和强度。

最后,制造含高分子耐磨颗粒的菱苦土磨块需要进行烧结和表面处理。

烧结是将成型的磨块进行高温处理,使其颗粒之间发生结合,提高磨块的强度和耐磨性。

表面处理是对磨块进行涂层或喷涂,以增加其表面硬度和耐磨性。

常见的表面处理方法有涂层、喷涂和镀膜等。

通过以上的制造方法,可以制造出含高分子耐磨颗粒的菱苦土磨块。

这种磨块具有硬度高、耐磨性好的特点,可以有效地提高建筑材料的使用寿命。

同时,由于添加了高分子材料,磨块的抗冲击性也得到了提高,减少了在使用过程中的损坏。

总之,建材磨削用的含高分子耐磨颗粒的菱苦土磨块是一种具有广阔市场前景的新型建材。

通过合理的制造方法,可以制造出性能优良的磨块,满足建筑行业对于耐磨材料的需求。

未来,随着技术的不断进步,相信这种磨块将会在建筑行业中得到更广泛的应用。

一种菱苦土磨具及其生产工艺

一种菱苦土磨具及其生产工艺

一种菱苦土磨具及其生产工艺一、引言菱苦土磨具是一种用于磨削、抛光等工艺的磨具材料。

本文将介绍菱苦土磨具的生产工艺和相关特点。

二、菱苦土磨具的定义和特点菱苦土磨具是一种以菱镁矿为主要原料制成的磨具材料。

菱苦土具有硬度高、耐磨性强、热稳定性好的特点,因此在磨削、抛光等工艺中广泛应用。

三、菱苦土磨具的生产工艺1. 原料准备:选择高质量的菱镁矿石作为主要原料。

将菱镁矿石经过破碎、磨细等处理,得到细粉末状的菱苦土原料。

2. 配料混合:将菱苦土原料与适量的助剂进行混合,助剂可包括粘结剂、填充剂等。

混合应均匀,以保证后续加工的一致性。

3. 成型压制:将混合后的菱苦土原料放入成型机中,通过压制成型,使其具有所需的形状和尺寸。

常用的成型方法包括压制、注塑等。

4. 干燥处理:将成型后的菱苦土磨具进行干燥处理,以去除其中的水分。

干燥温度和时间应根据菱苦土的配方和成型工艺进行控制,以免影响磨具的性能。

5. 烧结热处理:将干燥后的菱苦土磨具放入高温炉中进行烧结热处理。

烧结温度和时间应根据菱苦土的配方和成型工艺进行控制,以使磨具具有所需的硬度和耐磨性。

6. 精加工和表面处理:经过烧结热处理后,菱苦土磨具的硬度和耐磨性得到提升,但仍需进行精加工和表面处理,以得到更好的加工效果和使用寿命。

7. 检验和质量控制:对生产出的菱苦土磨具进行检验和质量控制,以确保其符合相关标准和要求。

常用的检验方法包括硬度测试、耐磨性测试等。

四、菱苦土磨具的应用领域菱苦土磨具在各个工业领域都有广泛的应用。

主要应用于金属加工、陶瓷加工、玻璃加工、石材加工等领域。

其优点在于硬度高、耐磨性强,能够提高加工效率和产品质量。

五、菱苦土磨具的发展趋势随着科技的进步和工艺的改进,菱苦土磨具的性能和使用寿命不断提高。

未来的发展趋势主要包括以下几个方面:1. 材料改进:通过改进原料配方和材料研究,提高菱苦土磨具的硬度和耐磨性。

2. 工艺改进:通过改进生产工艺和加工方法,提高菱苦土磨具的加工精度和加工效率。

一种菱苦土磨具及其生产工艺 -回复

一种菱苦土磨具及其生产工艺 -回复

一种菱苦土磨具及其生产工艺-回复关于一种菱苦土磨具及其生产工艺第一步:引言一种菱苦土磨具是一种用于加工金属和其他材料的设备,它具有高度的抗磨损特性和较长的使用寿命。

本文将介绍这种磨具的生产工艺,包括原材料的选择、加工工艺和成品质量控制等内容。

第二步:原材料的选择菱苦土是一种常见的磨具材料,它具有高硬度、耐磨损的特点,适合用于加工硬度较高的材料。

在选择原材料时,需要考虑菱苦土的晶体结构、颗粒大小和纯度等因素,以获得具有高度统一性和稳定性的磨具。

第三步:原料的加工和制备1. 按照一定的比例,将菱苦土与其他辅助材料混合,例如黏结剂和增强剂。

黏结剂可以提高磨具的强度和耐磨损性能,而增强剂可以增加磨具的断裂韧性。

2. 将混合后的原料进行研磨,以使颗粒大小更加均匀。

这可以通过使用球磨机或其他适当的设备来实现。

3. 将研磨后的原料进行过筛,去除过大或过小的颗粒。

4. 对筛选后的原料进行湿法成型或干法成型。

湿法成型是将原料与一定比例的水混合后,通过挤压或挤出成型。

干法成型是将原料放入成型模具中,通过压力来实现成型。

这两种成型方法根据具体的生产流程和设备状况选择。

第四步:成品加工和检验1. 成型后的磨具需要进行烘干,以去除水分。

这可以通过自然晾干或使用烘干设备来实现。

2. 对磨具进行修整,去除表面的毛刺和不规则凹凸,以提高成品的平整度和几何形状。

3. 进行磨具的高温烧结。

这个步骤是为了加强磨具的结合力和硬度。

烧结温度和时间需要根据具体的成分和要求来确定。

4. 检验成品的质量。

这包括对磨具的硬度、抗磨损性能和耐冲击性等进行测试和评估,以确保成品达到设计要求。

第五步:包装和出厂成品通过包装后可以出厂。

包装包括使用合适的容器和包装材料,以保护磨具免受外部环境的损坏。

第六步:结论一种菱苦土磨具的生产工艺主要包括原材料的选择、加工和制备、成品加工和检验、以及包装和出厂。

通过控制生产工艺的每个环节,可以获得质量稳定的磨具产品,以满足不同行业对磨削加工的需求。

学习情境三气硬性胶凝材料

学习情境三气硬性胶凝材料

学习情境三气硬性胶凝材料【学习目标】1. 知识目标(1)掌握石膏、石灰的技术要求,石灰和石膏的主要性质及应用;(2)理解石膏和石灰的凝结于硬化原理;(3)了解生产石灰、石膏的原料鱼生产工艺;(4)了解水玻璃和菱苦土的应用。

2. 能力目标(1)掌握石膏、石灰及水玻璃等气硬性胶凝材料的硬化机理性质及使用要点;(2)熟悉各种气硬性胶凝材料的主要用途;(3)能够根据工程实际情况,结合石灰的性质,正确合理地使用石灰。

【引例导入】上海某新村四幢六层楼于1989年9~11月进行内外墙粉刷,1990年4月交付甲方使用。

此后陆续发现内外墙粉刷层发生爆裂。

至5月份阴雨天,爆裂点迅速增多,破坏范围上万平方米。

爆裂源为微黄色粉粒或粉料。

该内外墙粉刷用的“水灰”,系宝山某厂自办的“三产”性质的部门供应,该部门由个人承包。

经了解,粉刷过程已发现有“水灰”中有一些粗颗粒。

对爆裂采集的微黄色爆裂物作X射线衍射分析,证实除含石英、长石、CaO、Ca(OH)2、CaCO3外,还含有较多的MgO、Mg(OH)2以及少量白云石。

原因分析:该“水灰“含有相当数量的粗颗粒,相当部分为CaO与MgO,这些未充分消解的CaO和MgO在潮湿的环境下缓慢水化,分别生成Ca(OH)2和Mg(OH)2,固相体积膨胀约2倍,从而产生爆裂破坏。

还需说明的是,MgO的水化速度更慢,更易造成危害。

使用劣质建材,就是给工程埋下定时炸弹,危害人民利益。

任务1 石灰石灰是在土木工程中使用较早的矿物胶凝材料之一。

石灰的原料分布很广,生产工艺简单,成本低廉,在土木工程中应用很广。

目前,工程中常用的石灰产品有:磨细生石灰粉、消石灰粉和石灰膏。

一、石灰的生产生石灰的主要原材料是以含碳酸钙为主要成分的石灰石、白垩等天然岩石,将这些原料在高温下煅烧即得生石灰,其主要成分是氧化钙:21100~9003CO CaO CaCO C+−−−→−︒↑ 在煅烧过程中,煅烧温度宜控制在1000℃左右,此煅烧温度下生成的产品是正火石灰;如果火候控制不好,煅烧温度过高或时间过长,会生成过火石灰;煅烧温度过低或时间过短,会生成欠火石灰。

第三章 气硬性胶凝--水玻璃、菱苦土

第三章   气硬性胶凝--水玻璃、菱苦土

2、水玻璃的模数: 、水玻璃的模数:
根据水玻璃模数的不同,又分为“碱性”水玻璃 (n<3)和“中性”水玻璃(n≥3)。 模数的大小决定着水玻璃的品质及其应用性能:n 值越大,水玻璃的黏度越大,黏结力、强度、耐酸 性、耐热性越高,但也越难溶解于水中,且由于黏 度太大,不利于施工。
成品水玻璃的性状
1.块状、粉状的固体水玻璃,不含水分; 2.液体水玻璃,由块状水玻璃溶解于水而得。模数、 浓度、相对密度各不相同; 3.含化合水的水玻璃,即水化玻璃。
氧化硅结合而成的一种能溶于水的硅酸盐物质,是 一种气硬性胶凝材料。
化学通式为
R2 O • nSiO2
1、种类: 、种类
硅酸钠水玻璃(简称钠水玻璃,Na2O·nSiO2); 硅酸钠水玻璃 n 硅酸钾水玻璃(简称钾水玻璃,K 硅酸钾水玻璃(简称钾水玻璃,K2O·nSiO2)。 n )。
在工程中最常用的是硅酸钠液态水玻璃 硅酸钠液态水玻璃,由固 硅酸钠液态水玻璃 体水玻璃溶解于水而得,质量好的水玻璃微带 淡黄色而透明。若其含杂质,则会呈现各种色 泽。
6、水玻璃的应用 、
(1)涂刷表面。 )涂刷表面。
Na 2 O ⋅ nSiO 2 + Ca (OH ) 2 = Na 2O (n − 1) SiO2 + CaO ⋅ SiO2 + H 2O
请问:石膏制品能用水玻璃喷涂吗? 请问:石膏制品能用水玻璃喷涂吗?
6、水玻璃的应用 、
(2)配制耐酸砂浆和耐酸混凝土 ) (3)配制防水剂 ) (4)作为灌浆材料,加固地基 石灰可作为膨胀剂) )作为灌浆材料,加固地基( (5) 配制水玻璃砂浆。 ) 配制水玻璃砂浆。
例3-4 水玻璃的化学组成是什么?水玻璃的模数、 密度(浓度)对水玻璃的性能有什么影响?

建筑材料——气硬性胶凝材料

建筑材料——气硬性胶凝材料
所以生石灰的最佳煅烧温度不是一成不变的。
三、 生石灰的性质
(一)物理性能 1. 晶形和晶格结构 CaO具有面心立方晶格,晶格常数a=0.48nm,
MgO也是面心立方晶格,a=0.4203nm,所以 白云石(CaCO3:MgCO3=1:1)密度比石灰石 (主要是CaCO3 )高。 2. 煅烧度——石灰被煅烧的程度 轻烧石灰、中烧石灰和硬烧石灰及死烧石灰
根据消化速度:快速消化石灰、中速消化石灰 和满素消化石灰,消化速
根据消化时所达到的温度指标,又有高热石灰 ( 高于70°C)和低热石灰(70°C)
二、生石灰的原材料和生产
原料: 以含碳酸钙为主的天然岩石和化工副产品。 天然岩石主要有石灰石、大理石、白云石、方
为粉末状消石灰; (3)石灰粒子在水中形成石灰胶团结构。
2. 与CO2作用——碳化
Ca(OH)2+CO2+nH2O=CaCO3+(n+1)H2O
CO2与H2O先形成H2CO3,然后与Ca(OH)2发生 反应,因此只有在半潮湿、升压和升温状态下的 CaO或CO2浓度大的条件下,碳化作用才明显。

1 2
H 2O)
3H 2O
2(CaSO4

2H 2O)
(1)半水石膏晶体结构中内在的残余力将水吸 附在颗粒的表面;
(2)水进入半水石膏的细孔内,并保持物理吸 附状态,形成胶凝结构,这就是初凝;
(3)水进入分子间或离子间间隙内,胶凝体发 生膨胀;
(4)水由物理吸附状态过渡到化学吸附状态, 产生水化作用,温度升高,形成二水石膏晶体, 晶体逐渐长大,互相交错形成密实结构,这就 是终凝。
然后用CO2进行人碳化,而成的一种轻质板材。 6.将生石灰用于惰性胶凝材料的激发剂,如FA,

化工用菱苦土国标

化工用菱苦土国标

化工用菱苦土国标化工用菱苦土是一种重要的原材料,广泛应用于化工行业。

它是一种含有高量镁和钙的天然矿物质,具有许多独特的特性和优势。

在本文中,我们将探讨化工用菱苦土的国标以及其在化工领域的应用。

让我们来了解一下化工用菱苦土的国标。

国标对于化工原料的规范化和标准化起到了重要的作用,能够保证产品的质量和安全性。

化工用菱苦土的国标侧重于其化学成分、物理性质以及在化工生产中的应用要求等方面的规定。

通过国标的制定,可以确保化工用菱苦土的质量和稳定性,为企业的生产提供可靠的保障。

在化工领域,化工用菱苦土具有广泛的应用。

首先,它可以用作催化剂的载体。

菱苦土具有较大的比表面积和孔隙结构,可以提供良好的催化反应环境。

其高镁含量也使其成为一种优良的催化剂。

在石油化工和有机合成等领域,化工用菱苦土广泛应用于催化裂化、氢化和氧化等反应中,提高了反应效率和产物质量。

化工用菱苦土还可以用作填料和增稠剂。

由于其颗粒形状和结构特性,菱苦土能够增加材料的黏度和流变性,提高产品的质量和稳定性。

在涂料、胶粘剂和油漆等领域,化工用菱苦土被广泛应用于增稠和增加涂料粘度的过程中。

化工用菱苦土还可以用作吸附剂和脱色剂。

其孔隙结构和表面特性使其具有良好的吸附性能,可以吸附和去除废水和废气中的有害物质和色素。

在环境保护和废水处理领域,化工用菱苦土被广泛应用于废水处理、废气净化和颜料脱色等工艺中,有助于改善环境质量和保护生态环境。

化工用菱苦土是一种重要的原材料,在化工领域具有广泛的应用。

通过符合国标的制定,可以保证其质量和稳定性,为化工生产提供可靠的保障。

化工用菱苦土在催化剂、填料和增稠剂、吸附剂和脱色剂等方面的应用,为化工行业的发展和环境保护做出了重要贡献。

我们相信,随着科技的进步和研究的深入,化工用菱苦土的应用领域还将不断拓展,为化工行业的可持续发展做出更大的贡献。

02建筑材料_无机气硬性胶凝材料介绍

02建筑材料_无机气硬性胶凝材料介绍

1建筑材料无机气硬性胶凝材料3基本概念•1、什么叫胶凝材料?•凡在一定条件下,经过在自身的一系列物理、化学作用后,能将散粒或块状材料粘结成具有一定强度的整体的材料,统称为胶凝材料。

•2、分类:•胶凝材料一般分为有机胶凝材料和无机胶凝材料。

5胶凝材料的发展历史(1)粘土时期:距今六千多年的半坡原始公社遗址,其围墙就是用粘土建造的;古科威特城全用粘土建成,完好保持至今。

而古希腊的建筑是用石块而不用任何胶结料堆砌而成。

(2)石膏时期:古埃及人于公元前3600年建造金字塔时,将雪花石膏煅烧成熟石膏,再用水、河砂制成石膏砂浆,用花岗岩砌筑成146米高的正方锥体。

(3)石灰时期:由于石灰煅烧温度比石膏高很多,而燃料短缺,因此石灰的使用比石膏迟一些。

希腊在上古时代就已使用石灰;古罗马人从古希腊学来使用石灰,砌墙的一些罗马砂浆保持至今。

我国古人于公元前220年修建长城时,用石灰、砂、粘土配成三合土,洒水夯实筑成城墙。

胶凝材料的发展历史(the history of binding materials)(4)石灰火山灰时期:古希腊人用圣多伦岛的火山凝灰岩(即圣多伦土)磨细后与石灰、砂混合,所得砂浆强度高、抗水性好。

古罗马人用火山凝灰岩(质量最好的产于普佐里,因而被称为普佐兰那(puzzolana,火山灰质材料))加石灰制成砂浆,建造了万神殿(墙厚20英尺,圆顶跨度142英尺)、水渠(总长359英里)、克罗逊斗兽场、庞贝城等著名建筑。

在中世纪(十二~十四世纪),随着陶瓷生产的发展,人们开始将废陶瓷、碎砖瓦磨细后与石灰混合使用,并将这种人工火山灰质材料称为水泥。

石灰与火山灰质材料混合使用的做法延续至今,即硅酸盐混凝土。

6(the history of binding materials)爱迭斯顿灯塔石灰加粘土已经具有了水泥的早期雏形胶凝材料的发展历史(the history of binding materials)(6)波特兰水泥时期:1818年,法国人维卡(L.J.Vicat)在研究水硬性石灰中发现,用白垩与粘土加水湿磨后煅烧,能制成一种人工水硬性石灰。

镁质原料——菱镁矿

镁质原料——菱镁矿

镁质耐火原料——菱镁矿镁质耐火原料是指以MgO为主成分和以方镁石为主要矿物组成的原料,属于碱性耐火原料的范畴。

菱镁矿及由菱镁矿煅烧或熔融而得到的轻烧镁粉、烧结镁砂、电熔镁砂等,以及由海水和卤水提纯而得到的氧化镁等都是镁质耐火原料。

镁质耐火原料的来源主要有三部分;①天然菱镁矿;②海水;③卤水。

中国是镁质耐火原料的生产大国,在世界市场上有重要影响,生产的死烧镁砂、轻烧镁粉和电熔镁砂分别有30%、40%和60%供应世界市场,每年出口量占全世界总出口里(约250万短吨)的三分之一。

第一节菱镁矿菱镁矿,又称菱镁石或菱苦土,是镁的碳酸盐矿物。

菱镁矿是制造镁质耐火材料的最主要天然矿物原料。

佾界菱镁矿储量约120〜150亿吨,其中中国大约为50亿吨,其它主要出产国还有俄罗斯、奥地利、朝鲜、巴西、西班牙、加拿大、希腊、土耳其、澳大利亚等。

一、菱镁矿的类型与基本性质由于成矿条件不同,菱镁矿有两种类型;晶质菱镁矿(显晶质)和非晶质菱镁矿(隐晶质)。

晶质菱镁矿赋存于镁质碳酸盐岩层中,多分布在古老结晶片岩系出路地区,与富镁岩石如白云岩、蛇纹岩等伴生。

由于沉积时含镁很高,后来受酸性或基性岩浆侵入活动,富镁热液沿白云岩或石灰岩裂隙或层间交代充填成矿。

非晶质菱镁矿多赋存于超基性岩的风化壳中下部,由橄榄岩、蛇纹岩等含镁较高的岩石经过风化和地表水淋滤沉积而形成。

晶质菱镁矿属三方晶系,具有完全的解理,甶于所含杂质的不同,颜色可以从白到浅灰、暗灰、黄或灰黄色,有玻璃光泽,密度2.9〜3.12g/cm3,硬度3.5〜4.5,菱镁矿可与菱铁矿形成连续固溶体,随着铁含量的增加,其密度和折射率也提高,含FeO9%左右的菱镁矿称为铁菱镁矿,含FeO更高者称为镁菱铁矿。

非晶质菱镁矿为胶体形态,一般呈致密块状,硬度稍高,断口为明显的贝壳状,颜色也因杂质不同而有白、浅黄或灰色。

两种类型菱镁矿的物理性质如表6-2所列。

表6-2菱镁矿的物理性质中国菱镁矿以晶质菱镁矿为主,资源中富、品位高、储量大,主要集中在辽宁省营口大石桥至海城一带,储量占全国的80%,仅已探明开采的青怀山、桦子峪、金家铺子、下房身采区即达几十亿吨。

土木工程材料复习思考题答案(第二章)

土木工程材料复习思考题答案(第二章)

土木工程材料复习思考题答案(第二章)本页仅作为文档页封面,使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March第二章1.石灰本身不耐水,但有些施工良好的石灰土,具有一定的耐水性,你认为可能有哪些原因答:石灰与粘土按一定比例拌和,可制成石灰土,经夯实后可增加其密实度,而且粘土颗粒表面的少量活性SiO2和Al2O3, 与石灰中Ca(OH)2发生反应,生成不溶性的水化硅酸钙与水化铝酸钙,将粘土颗粒胶结起来;同时与空气接触的Ca(OH)2也会与水和空气中的CO2发生碳化反应,表层生成致密的膜层,阻止了水分的进入。

因而石灰土具有较好的强度和耐水性。

2.用于墙面抹灰时,建筑石膏与石灰比较,具有哪些优点为什么答:建筑石膏在凝结硬化后具有下列优良性质:①凝结硬化块;②硬化时体积微膨胀,硬化石膏的形状尺寸准确、表面光滑细致;③硬化后其内部孔隙率较大、容积密度较低,故其保温性、吸声性好;④具有较好的防火性;⑤具有较高的热容量和一定的吸湿性,可均衡室内温湿度的变化。

而石灰用于墙面抹灰最大的缺点是凝结硬化慢,硬化时体积收缩大,容易形成裂纹等不良现象。

3. 工地上使用生石灰时,为何要进行熟化熟化时为何必须进行陈伏答:工地上使用石灰前,一般先加水,使之消解为熟石灰。

石灰熟化过程中,放出大量的热,使温度升高,而且体积要增大~倍。

如果直接使用,不宜控制。

生石灰中常含有过火石灰。

过火石灰水化非常缓慢,在石灰浆体硬化后还会继续水化,造成硬化浆体开裂破坏。

为了尽量消除过火石灰的危害,石灰浆应在储灰坑中存放一周以上,即进行陈伏,使其中的过火石灰完全熟化。

4. 生产菱苦土制品会有如下一些问题:⑴硬化太慢;⑵硬化太快,并容易吸湿返潮。

你认为是什么原因如何改善答:生产菱苦土制品时一般用氯化镁溶液来调拌,以加速其硬化,若氯化镁用量过少,硬化太慢,而且强度也将降低;用量过多,将使浆体凝结硬化过快,收缩过大,甚至产生裂缝。

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使用限制
菱苦土只能用于干燥环境中,不适合用于防潮、遇水和受酸类侵蚀的地方。 菱苦土应保存在干燥场所,储运中都要避免受潮,也不可O3) 菱苦土的生产 : 菱苦土是将天然菱镁矿(MgCO3)煅烧、磨细而成的粉状物质。
MgCO3 750~850 ℃ MgO+CO2 ↑
技术指标:
菱苦土密度为3.1~3.4g/cm3,堆积密度为800~900kg/m3。
菱苦土又名苛性苦土、苦土粉,主要成分是氧化镁。
菱苦土最突出的优点是与植物纤维有良好的黏结力,且碱性较弱 ,对有机物无腐蚀性。其制品 在硬化过程中体积稍有膨胀而不产生收缩裂缝。
配以竹筋、苇筋制成混凝土,有较好的抗裂性能; 胶结木屑、刨花等制成板材,代替木材制作家具、地板、墙体材料; 加入泡沫剂或轻质骨料,可制保温材料。
菱苦土的缺点
1 吸湿性大、抗水性差、易变形
为了提高其抗水性,可加入一定量的硫酸亚铁或磷酸、磷酸盐,或加入磨细的黏土砖粉、 粉煤灰、沸石凝灰岩等。
2 表面泛霜
原因: 主要与菱苦土中轻烧氧化镁及使用的调和剂有关。
注意:
在使用过程中需严格限制菱苦土中活性氧化镁的含量,减少菱苦土中Na+和k+的含量减少并避 免活泼离子吸水泛霜。 控制反应物MgO和Mgcl2的配比使反应物大部分或完全转化为氧化镁-氯化镁-水三元化合物结 晶相复盐,减少游离Mgcl2的存在。 或者通过添加改性剂,延缓反应时间使原料充分反应,从而避免材料在后期出现返卤泛霜现象。
调和剂:
MgO + H2O 调和剂 Mg(OH)2
氯化镁(MgCl·2.6H2O)
硫酸镁
氯化铁
硫酸亚铁等盐类的溶液
X MgO + Y MgCl·2.6H2O
X MgO.Y MgCl·2.2H2O
在氯化镁调和剂的作用下,菱苦土浆体会凝结硬化产生强度,特点是拌和后凝结快,硬化后 强度高,称为氯镁水泥。
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