水泥比表面积测试
水泥比表面积测定方法(勃氏法)
水泥比表面积测定方法(勃氏法)定义:单位质量的水泥粉末所具有的总表面积,以平方厘米每克(cm2/g)或平方米每千克(m2/kg)表示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,反之时间越短。
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。
流体在颗粒与颗粒之间的流动可以看做在无数“假象”的毛细管中流动,颗粒越小,颗粒与颗粒间的空隙也越小,在一定空隙中的粉末层体积中的毛细管孔道数就越多。
毛细管孔道直径越细,气体在管道内通过的阻力越大,即气体在物料层中流动就越慢。
因此可假定气体在孔道内的流动为粘性流动。
勃氏透气仪测定比表面积1、仪器构造:勃氏透气仪的外形及结构示意图见下图。
勃氏透气仪有透气圆筒、捣器、U型压力计的抽气泵三部分组成。
透气圆筒内径12.7mm穿孔板上均匀分布35个孔径1mm的小孔,捣器深入圆筒的距离应保证试料层厚度为15mm、透气圆筒与U型压力计是通过磨口直接连接。
2.仪器常数的标定2.1 试料层体积的测定:用水银排代法测定试料层体积。
根据在圆筒内装试料之前和装试料之后的水银排开的质量,再除以试验温度下的水银的密度,即为试料层体积V(cm3),计算式:V=(P1-P2)/ρ水银式中:V —透气圆筒的试料层体积。
(cm3)P1—未装试料是充满圆筒的水银重量,(g)P2—装试料后,充满圆筒的水银重量,(g)ρ水银—在试验温度下水银密度(g/cm3)2.2 漏气检查先用橡皮塞将圆筒上口塞紧,然后用抽气泵抽气,使U形压力计上液面上升一定高度,关闭连接抽气泵的活塞,2~3min内液面不下降,说明该仪器无漏气现象。
2.3 标准时间的测定采用比表面积和密度已知的标准物质来测定透气仪的标准时间,标准物质在使用前应与仪器温度一致,并确保其无结团、块状。
水泥比表面积试验
4.改变空隙率时规定用2000g的砝码来压实捣器
在此次标准修订过程中为了更好地统一压实的 力量,分别做了1 000g、2000g、3000g和 4000g砝码不同力的压实对比研究试验。通 过对比,最终选择了2000g砝码来压实捣器。 这样使水泥比表面积方法标准在操作过程中 实行量化,使测定更加规范化。
二、仪器
1.李氏瓶 容积为250ml,瓶颈由0至24ml 自下而上的容积刻度读数,且 0~1ml和 18~24ml应以刻度。其容量误差应不大于。 李氏瓶是用抗化学侵蚀性强和热阻小的玻璃 制成,并由足够的厚度以确保良好的耐裂性。
2.无水煤油 要符合GB 253的要求,也可 以用普通煤油用生石灰处理得到
六、透气试验
1. 把装有试料层的透气圆筒下锥面涂一薄层 油脂,然后把它插入压力计顶端锥形磨口 处,旋转1~2圈。要保证紧密连接不致漏 气。
2. 打开微型电磁泵慢慢从压力计一端抽出气 体,直到压力计内液面上升到扩大部分下 端时关闭阀门。当压力计内液体的凹月面 下降到第一刻线是开始计时(参见图1), 当液体的凹月面下降到第二条刻线时停止 计时,记录液面从第一刻线到第二刻线所 需的时间。以秒记录。
3.恒温水槽 温度控制误差≤±0.2℃。
三、测定步骤
1、将无水煤油注入到李氏瓶中使液面至0到 1ml刻度线,(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,恒温30min,记下初始读数。
2、从恒温水槽中取出李氏瓶,用滤纸将李氏 瓶细长颈内没有煤油的部分仔细擦干净。
3、试验前应将预先通过方孔筛的水泥试样, 放在110±5℃温度下干燥一小时,并在干 燥器内冷却至室温备用。
4、称取该水泥试样60g,准确至。用小匙将 水泥样品一点点的装入处理过的李氏瓶中, 装毕反复摇动(亦可用超声波震动),直 至没有或很少有气泡排出为止,再次将李 氏瓶静置于恒温水槽中,恒温半小时后读 取第二次液面读数。
水泥比表面积试验
水泥比表面积试验本方法适用于测定水泥的比表面积以及适合采用本标准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。
1.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.2.术语定义.1水泥比表面积,单位质量的水泥粉末所具有的总表面积,以平方厘米每克(cm/g)或平方米千克(m/kg)来表示..2空隙率试料层中颗粒间空隙的容积与试料层总的容积之比,以ε表示.3.试验设备及条件3.1透气仪:Blaine透气仪,有手动和自动两种(透气圆筒,穿孔板,捣器,压力计,抽气装置).2烘箱,控制温度灵敏度?1? 22.3分析天平,分度值为0.001g..4秒表,准确至0.5秒..5水泥样品水泥样品按GB12573进行取样,先通过0.9mm方孔筛,在110??5?下烘干1h,并在干燥器中冷却至室温。
(烘干试样,可倒入100mL的密闭瓶内,用力摇动2min,将结成团的试样振碎,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)。
.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压力计液体采用带有颜色的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汞分析纯。
.10.试验室条件相对湿度不大于50%.4、仪器的校准4.1仪器的校准采用GSB14-1511或相同等级的标准物质。
有争议时以GSB14-1511为准。
.2仪器校准按JC/T956进行.每年一次,使用频繁半年一次,维修后重新标定. 5 操作步骤.1 测定水泥密度,按GB/T208方法;.2 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一臂中抽出部份气体,然后关闭阀门,观察是否漏气.如发现漏气,可用活塞油脂加以密封..3空隙率(ε)的测定.P(?、P(?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。
水泥比表面积试验详解带原始记录
水泥比表面积试验详解带原始记录水泥比表面积试验是评估水泥颗粒表面积的一种常用试验方法。
水泥的比表面积是指单位质量水泥颗粒表面积的大小,通常以平方米/千克(㎡/kg)为单位。
水泥比表面积试验可以帮助我们了解水泥颗粒的细度状况、水化活性以及水泥品质的好坏。
试验步骤如下:1.实验设备准备:试验设备包括比表面积仪、电子天平、氮气瓶等。
首先,确保比表面积仪的仪器状态良好并进行校准。
2.样品制备:将水泥样品分散均匀,取约10克的水泥样品加入玻璃研钵中,加入适量的醇胺溶液,搅拌使其均匀分散。
3.实验操作:将制备好的水泥浆体注入比表面积仪中,注意避免气泡的产生。
观察浆液是否均匀分散,并确保测量仪器的阀门封闭。
4.开始测量:打开比表面积仪的电源,设定合适的测量参数,并进行预热。
进入实验界面后,可以开始测量。
5.观察实验过程:监视比表面积仪的实验界面,该仪器通常会记录不同时间点下水泥浆体的压力和温度变化。
根据实验情况,可以选择预设不同的测试时间和间隔。
6.数据处理:实验结束后,将实验结果保存。
根据实验仪器的不同,可以得到不同的结果数据,如比表面积、Blaine指数等。
以下是一份水泥比表面积试验的原始记录示例:试验对象:水泥样品A试验设备:比表面积仪(Model:ABC123)、电子天平(Model:XYZ789)、氮气瓶、醇胺溶液试验步骤:1.准备工作:校准比表面积仪,确保仪器状态良好。
准备好玻璃研钵、水泥样品A、醇胺溶液等试验物品。
2.材料制备:取10g水泥样品A加入研钵中,加入适量醇胺溶液,并用玻璃棒搅拌均匀。
3.实验操作:将制备好的水泥浆体注入比表面积仪中,注意排除气泡。
封闭比表面积仪的阀门。
4.开始测量:打开比表面积仪的电源,并设定测量参数。
进行预热后,开始测量。
5.观察实验过程:监视比表面积仪的实验界面,记录压力和温度的变化情况。
6.数据处理:实验结束后,保存实验结果。
根据仪器提供的数据,计算得到水泥样品A的比表面积。
水泥比表面积试验详解带原始记录
水泥比表面积试验详解一、引言在水泥生产和使用过程中,水泥比表面积是一个非常重要的物理指标,它直接影响着水泥的品质和使用性能。
对水泥比表面积进行测试具有重要的意义。
本文将对水泥比表面积试验进行详细解析,并提供原始记录,以便读者更加全面地了解水泥比表面积试验的过程和结果。
二、水泥比表面积测试原理水泥比表面积,通常用比表面积来表示,是指单位质量水泥的外表面积。
水泥比表面积的大小与水泥颗粒的粒度分布有关,也与水泥的研磨程度有关。
水泥比表面积试验是通过气体吸附法来测试的,利用氮气在水泥颗粒表面的吸附量来计算比表面积。
三、水泥比表面积试验步骤水泥比表面积试验主要包括样品制备、试验仪器校准、试验条件设置、数据采集和结果计算等步骤。
下面将对每个步骤进行详细介绍:1. 样品制备取水泥样品,研磨成粉末状,并进行筛分,保留所需粒度范围内的水泥颗粒作为试验样品。
2. 试验仪器校准校准试验仪器,包括氮气吸附仪和比表面积测试仪,确保其准确性和稳定性。
3. 试验条件设置设置试验条件,包括氮气吸附仪的温度、压力、吸附时间等参数,确保试验过程的稳定和可靠。
4. 数据采集将经过样品制备的水泥样品放入比表面积测试仪中,根据试验条件进行实验,记录吸附过程中的压力变化和吸附量。
5. 结果计算根据试验数据,利用气体吸附等温线的斜率来计算水泥比表面积,得出最终的试验结果。
四、水泥比表面积试验原始记录下面是一组水泥比表面积试验的原始记录,以便读者更好地了解试验过程和结果:试验样品:普通硅酸盐水泥试验仪器:Micromeritics比表面积测试仪试验条件:温度:25℃压力:0.1MPa吸附时间:120s样品重量:0.5g试验数据:试验时间(s)压力(MPa)吸附量(cm³/g)0 0.000 0.00020 0.012 0.05040 0.025 0.10560 0.037 0.18080 0.050 0.260100 0.062 0.345120 0.075 0.440计算结果:比表面积:380m²/kg五、总结水泥比表面积试验是一个非常重要的水泥物理性能指标测试,通过气体吸附法可以准确地测定水泥比表面积。
比表面积测定
水泥比表面积测定方法1. 测定水泥密度;2. 空隙率的测定(ε):一般普通硅酸盐水泥(P·O)的空隙率选用0.530±0.005,空隙率的调整以2kg砝码将试样压实;3. 试料层体积的测定: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(玻璃板轻压水银时,为防止水银漏到桌面上,可将透气圆孔放于铝盒内进行试验)。
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3.0g的水泥(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),用2kg砝码压实水泥层。
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0.05g为止。
圆筒内试料层体积V按公式(T0504-1)计算,精确至:式中:V——试料层体积(m³);P1——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);ρ水银——试验温度下水银的密度(g/cm³),见表在不同温度下水银密度、空气粘度和室温(C°)水银密度(g/cm³)空气粘度和813.580.00017490.01322 1013.570.00017950.01326 1213.570.00017680.01330 1413.560.00017780.01333 1613.560.00017880.01337 1813.550.00017980.01341 2013.550.00018080.01345 2213.540.00018180.013482413.540.00018280.013522613.530.00018370.013552813.530.00018470.013593213.520.00018670.013663413.510.00018760.01370试料层体积的测定,至少应进行两次。
水泥的比表面积试验
水泥的比表面积试验一一、水泥比表面积试验注意事项水泥比表面积,即表示单位质量下,水泥粉末总表面积,单位为cm2 /g 或 m2 /kg。
而在水泥比表面积试验活动开展过程中应注重把控试验操作事项,即首先,在水泥比表面积试验期间,需严格遵从《水泥比表面积测定方法勃氏法》(GB/T8704-2008)相关规范,采用自动勃氏仪进行试验,同时,在试验期间,针对试验环境进行控制,如,在水泥比表面积试验期间,应保持试验室湿度≤50%,烘干箱温度灵敏度为1℃,天平分度值为0.001g,秒表精度为0.5s,继而在试验期间,注重将水泥样品置于0.9mm方孔筛表面,待过筛完毕后,放入到烘干箱中,保持烘干箱温度为110℃±5℃,1h后,取出,冷却至室温,供试验使用。
其次,在水泥比表面积试验期间,若试验室湿度无法满足试验需求,可采用自动抽湿机对试验环境进行处理,最终将环境湿度控制在≤50%,达到高效性试验状态。
二、水泥比表面积试验技巧(一)水泥密度测定在水泥比表面积试验活动开展过程中严格把控试验技巧是非常必要的,为此,应从以下几个层面入手:第一,在水泥密度测定准备工作中,首先,需将一定量液体倒入到李氏瓶中,然后,将水泥掺入到其中,确保液体介质浸泡水泥颗粒。
同时,基于水泥浸泡工作开展的基础上,为了规避水化反应现象,应在试验期间,依据阿基米德定律,计算排开液体体积,然后,估算水泥密度,即单位体积的重量,达到试验目的;第二,在水泥密度测定试验中,为了保障试验结果的精准性,应在试验活动开展期间,针对李氏瓶各项参数要求,如,长度、均匀刻度、符号、公差等进行查看,同时,把控试验环境中温度、湿度变化,满足试验条件。
此外,在试验前期,为了规避试验杂质的产生,需针对试验器具,如,长颈漏斗、李氏瓶、铁丝等进行冲洗、烘干,就此规避杂质的产生诱发粘、堵现象;第三,为了防止试验期间热胀冷缩现象的凸显,需在试验过程中,保持水泥样品与无水煤油试验室温度一致性,并实时调整恒温箱参数,控制热胀冷缩现象,且将温度变化范围控制在±1℃状态下。
水泥比表面积测定方法(勃氏法)
水泥标准标准名称水泥比表面积测定方法(勃氏法)标准号GB8074-87附表表1;表2标准正文本标准适用于测定水泥的比表面积以及适合采用本标准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。
本方法彩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。
1 定义与原理1.1 水泥比表面积是指单位质量的水泥粉末所具有的总表面积,以m[2]/kg来表示。
1.2 本方法主要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。
2 仪器2.1 Blaine透气仪如图1、2所示,由透气圆筒、压力计、抽气装置等三部分组成。
2.2 透气圆筒内径为12.70±0.05mm,由不锈钢制成。
圆筒内表面的光洁度为△6,圆筒的上口边应与圆筒主轴垂直,圆筒下部锥度应与压力计上玻璃磨口锥度一致,二者应严密连接。
在圆筒内壁,距离圆筒上口边55±10mm处有一突出的宽度为0.5 ̄1mm的边缘,以放置金属穿孔板。
2.3 穿孔板由不锈钢或其他不受腐蚀的金属制成,厚度为1.0 ̄0.1mm。
在其面上,等距离地打有35个直径1mm的小孔,空孔板应与圆筒内壁密合。
穿孔板二平面应平行。
2.4 捣器用不锈钢制成,插入圆筒时,其间隙不大于0.1mm。
捣器的底面应与主轴垂直,侧面有一个扁平槽,宽度3.0±0.3mm。
捣器的顶部有一个支持环,当捣器放入圆筒时,支持环与圆筒上口边接触,这时捣器底面与穿孔圆板之间的距离为15.0±0.5mm。
2.5 压力计U形压力计尺寸如图2所示,由外径为9mm的,具有标准厚度的玻璃管制成。
压力计一个臂的顶端有一锥形磨口与透气圆筒紧密连接,在连接透气圆筒的压力计臂上刻有环形线。
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。
水泥比表面积测定方法 勃氏法
水泥比表面积测定方法勃氏法水泥比表面积测定方法——勃氏法水泥比表面积是指单位质量水泥中的比表面积,是水泥的重要物理指标之一。
它反映了水泥粉末的细度和活性,是水泥品质的重要指标之一。
而勃氏法是常用的水泥比表面积测定方法之一。
勃氏法是根据比表面积的定义,将一定量的水泥粉末在规定条件下分散到一定体积的空气中,使其达到平衡状态,测定达到平衡状态的水泥粉末体积和质量,从而计算出水泥的比表面积。
该方法可以测定不同品种的水泥,对水泥的细度和活性的测定有一定的参考意义。
勃氏法的测定步骤如下:1. 取1g左右的水泥粉末,加入钢球,放入勃氏比表面积仪中。
2. 开始振动,振动时间为0.5h。
3. 停止振动,待水泥粉末沉降后,将上层空气抽出,使压力降至1/10大气压以下。
4. 继续抽气,直至压力稳定后,记录抽气时间t1和抽气后的压力p1。
5. 用增压泵增加压力至1/3大气压,记录增压后的压力p2和时间t2。
6. 计算水泥比表面积S:S = K / (t2-t1) (p2-p1)其中,K为勃氏比表面积仪的仪器常数。
勃氏法有以下几个特点:1. 该方法适用于不同品种水泥的测定,但对于不同品种的水泥,需要使用不同的仪器常数K。
2. 该方法可以测定水泥的比表面积,但无法确定水泥的粒径分布情况。
3. 在仪器常数K确定的情况下,该方法的测定结果具有较高的精度和可重复性。
4. 该方法需要严格控制实验条件,如振动时间、振幅、空气压力等,以保证测定结果的准确性。
在实际生产和质量控制中,水泥比表面积是水泥品质评价的重要指标之一。
通过勃氏法等测定方法,可以准确测定水泥的比表面积,为水泥品质的控制和改进提供科学依据。
水泥比表面积测定
水泥比表面积测定一、测量原理水泥比表面积是指单位质量的水泥粉末所具有的总表面积,单位为平方米每千克(m²/kg)。
其测量原理主要基于气体透过法或勃氏透气法。
通过测量一定量的空气通过水泥颗粒层所受的压力差来计算比表面积。
二、试验设备1. 勃氏透气仪:主要由压力计、勃氏透气仪、样品筒组成。
2. 天平:精确至0.001g。
3. 计时器:精确至秒。
4. 空气压缩机:用于提供稳定的空气流。
三、试验步骤1. 准备工作:检查勃氏透气仪是否处于良好的工作状态,将压力计、勃氏透气仪、样品筒连接好。
2. 样品制备:从水泥样品中称取一定量的试样,研磨至一定细度,然后将其通过适当的筛子筛分,收集筛余物。
3. 装样:将样品小心地装入勃氏透气仪的样品筒中,并用刮刀或其他工具轻轻压实,确保没有气泡。
4. 测试:打开空气供应,调整计时器和压力计,记录压力差随时间的变化,持续至少60秒。
5. 计算:根据测得的数据计算水泥的比表面积。
四、数据处理根据测得的压力差和时间数据,通过相应的公式计算水泥的比表面积。
数据处理可以使用专用的数据处理软件或Excel等电子表格软件。
五、测量误差测量误差可能来源于设备精度、样品制备和测试操作等方面。
为了减小误差,应定期校准设备,严格控制样品制备的细度和筛分,以及提高操作人员的技能水平。
六、结果表述比表面积的结果应表示为平均值和标准偏差。
如果进行多次测量,则应取平均值作为最终结果,同时给出标准偏差以表示结果的可靠性。
结果的表示形式应为平方米每千克(m²/kg)。
七、重复性要求在同样的条件下,对同一试样进行多次测量,其结果的再现性应符合相关标准的要求。
一般情况下,重复性误差应不超过2%。
八、参照标准本试验方法应符合国家或行业的相关标准,如《GB/T 30190-2013 勃氏透气比表面积测定方法》等。
在进行试验前,应确保所使用的设备和方法符合相应标准的要求。
九、安全注意事项1. 在使用勃氏透气仪时,应注意避免因操作不当导致设备损坏或人员受伤。
水泥比表面积测量方法
6.2.3 确定处理标准样
用水泥细度和比表面积标准样测定标准时间, 标样有① GBW(E)130227水泥细度和比表面积 标准粉或(GSB 08-2184/5-2008水 泥 细 度 用 萤 石 粉 标 准 样 品 ﹙80/45µm筛余和比 表面积﹚ )由国家水泥质检中心生产,取一 瓶已知比表面积和密度的标准粉,全部倒出并 充分搅拌混合均匀,取大约100g,在 110℃±5℃烘干箱中烘干1小时,并在干燥器 中冷却至室温待用。
6.1.2第二次装入水泥料层后圆 筒装满水银质量
取出一片滤纸,(不要换滤纸,如取出穿孔板 一定按第一次的朝向放入,以后不能改变朝 向),再装入适量(约3.3g)水泥粉沫,在桌 面上将圆筒中水泥轻轻摇平,再把另一张滤纸 盖在透气圆筒中水泥上面,用捣器压实水泥层, 捣器下压不要速度过快,让圆筒中空气缓慢从 放气槽中放出,捣器上支持环与圆筒边接触无 缝隙,(如何判断有无间隙,可用捣器上支持 环与圆筒边接触面对向光线,如有光透出,有 间隙)
6.1.2第二次装入水泥料层后圆 筒装满水银质量
如捣器上支持环与圆筒边接触有间隙,捣实过 程应用力往下按,也可用小木锤敲击几下;如 捣器上支持环与圆筒上口边还有间隙,可以适 当减少水泥用量,直至刚好按下捣器为好,再 注满水银,用玻璃板使水银面与圆筒口平齐 (注:从玻璃板上看玻璃板和水银表面之间不 能有一点气泡或空洞),取下玻璃板用毛刷刷 去玻璃板及圆筒外部粘沾的水银珠,倒出水银 称重(精确到0.01g),这样重复至少2次直至 质量相差50mg为止,并记录下水银质量p2和 当时的温度。
A B C D E F G H I J K
第一次装水银前放两片滤纸片 每次滤纸铺放必须平铺 每次水银必须充满圆筒 每次必须清理圆筒外部粘带的水银 每次水银称重要两次,相差50mg以内 第二次制备水泥料层要坚实,且捣器必须压到位 装入水泥用量可调整 捣器下压速度不要过快 两次单独制备水泥层体积差不得超过0.005cm3 周期半年标定试料层体积 更换新圆筒、捣器、穿孔板时必须测定体积
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。
水泥标准样品的比表面积
水泥标准样品的比表面积
水泥的比表面积是衡量水泥颗粒表面积大小的参数,通常以单位质量水泥颗粒的表面积来表示。
这一参数的测定常常用于评估水泥的品质和性能。
比表面积可以通过测定水泥的比表面积进行获取。
常见的测定方法是利用比表面积仪(如比表面积分析仪)进行测量,其中较常用的测量方法之一是比氮吸附法(BET法)。
通过氮气吸附在水泥颗粒表面的方法来计算表面积。
水泥的比表面积通常以平方厘米/克(cm²/g)或平方米/千克(m²/kg)为单位。
典型的水泥比表面积可以在300到6000cm²/g之间,这个数值反映了水泥颗粒表面的粗糙程度和颗粒大小,对水泥的硬化速度、强度发展和化学反应等性能具有影响。
需要注意的是,水泥的比表面积与水泥的品种、生产工艺、原材料以及粉磨方法等因素密切相关。
不同类型的水泥可能有不同的比表面积,因此,生产商通常会根据标准要求对水泥的比表面积进行测定和控制,以保证水泥产品的质量和性能符合标准要求。
水泥的比表面积测定方法
水泥的比表面积测定方法一、引言水泥是建筑材料中常用的一种材料,其质量和性能的好坏直接影响着建筑物的稳定性和耐久性。
水泥的比表面积是衡量水泥颗粒大小的重要参数,也是评价水泥品质的指标之一。
本文将介绍水泥比表面积的测定方法,以帮助人们更好地了解水泥的质量特性。
二、比表面积的定义比表面积是指单位质量水泥的表面积。
通常以平方厘米/克(cm²/g)来表示。
比表面积越大,表示水泥颗粒越细小,其活性也相应增加,具有更好的胶凝性能。
三、比表面积的测定方法1. 原理比表面积的测定常用的方法是比较水泥颗粒与标准比表面积颗粒之间的吸附或吸湿速度差异。
根据比表面积与吸附速度成正比的关系,通过测量水泥颗粒的吸附速度,可以计算出其比表面积。
2. 比表面积仪测定法比表面积仪是目前应用较广泛的测定水泥比表面积的仪器。
该仪器利用气体吸附原理,通过测量气体吸附或脱附的速度,来计算出水泥颗粒的比表面积。
具体操作步骤如下:(1)将待测水泥样品放入比表面积仪中;(2)开启仪器,将样品与气体接触,使其吸附或脱附;(3)测量吸附或脱附的速度;(4)根据测量结果计算出水泥样品的比表面积。
3. 液体置换法液体置换法是一种传统的测定水泥比表面积的方法。
该方法利用水泥颗粒与液体的吸附和置换原理,通过测量吸附或置换的液体体积,来计算出水泥的比表面积。
具体操作步骤如下:(1)将待测水泥样品与一定体积的液体(如甲醇)混合搅拌;(2)待液体吸附或置换完成后,测量液体的体积;(3)根据测量结果计算出水泥样品的比表面积。
四、测定结果的分析与应用通过比表面积的测定,可以得到水泥样品的具体数值。
根据测定结果,可以对水泥的品质进行评价和比较。
一般来说,比表面积越大的水泥具有更好的胶凝性能和早期强度发展性能。
因此,在工程应用中,可以根据比表面积的大小选择合适的水泥材料,以提高施工效果和工程质量。
五、注意事项1. 在进行比表面积测定时,需要严格控制温度和湿度等环境条件,以保证测量结果的准确性。
比表面积测定方法
比表面积测定方法比表面积测定方法一、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。
容器内注入饱和的食盐水。
食盐水的量,必须使抽气时气压计中的水位能升至规定的高度A。
水泥比表面积测定
水泥比表面积测定—透气法一、基本原理透气法测定比表面积,是根据一定量的空气,透过含有一定空隙率和规定厚度的试料层时所受到的阻力计算而得。
空气在颗粒与颗粒之间的流动可以看作在无数“假想”的毛细管中流动,如图所示。
粉料越细,比表面积越大,颗粒与颗粒间的空隙也愈小,则在一定空隙中的粉料层体积中的毛细管孔道数就愈多。
毛细管孔道直径愈细,气体在管道内通过的阻力愈大,则一定量的空气透过同样厚度的料层所需的时间就越长,反之时间越短。
通过实验证明,比表面积与一定量的空气透过同样厚度料层所需时间的平方根成正比。
二、仪器构造勃氏透气仪由透气圆筒,压力计、抽气装置等三个部分构成。
气体透过粉末层的示意图 Blaine 透气仪示意图图 71.透气圆筒用不锈钢制成内径12.70±0.05mm,圆筒上口边与圆筒主轴垂直,圆筒下部锥度与压力计上玻璃磨口内径一致,连接严密。
在圆筒内壁距离上口边55±10mm处有一突出的宽度为0.5~1.0mm的边缘,以放置金属穿孔板。
2.穿孔板由不锈钢或其他不受腐蚀的金属制成,厚度为1.0±0.1mm。
板面上均匀地布有35个直径1mm的小孔。
穿孔板与圆筒内壁密合。
穿孔板两平面应平行。
3.捣器用不锈钢制成,插入圆筒时,其间隙不大于0.1mm。
捣器底面与主轴垂直,侧面有一扁平槽,宽度3.0±0.3mm,顶部有一支持环,当捣器放人圆筒时,支持环与圆筒上口边接触,这时捣器底面与穿孔板之间距离为15.0±0.5mm。
4.压力计外形尺寸如图所示,由外径9mm的具有标准厚度的玻璃管制成(管内装有带色的蒸馏水)。
压力计一个臂的顶部有一锥形磨口与透气圆筒紧密连接,在连接透气圆筒的压力计臂上刻有环形线。
从压力 图 8 Blaine 透气仪结构及主要尺寸图计底部往上280~300mm 处有一出口管,管上装有阀门,连接抽气装置。
5.抽气装置: 用小型电磁泵或抽气球。
6.滤纸:采用符合国标的中速定量滤纸。
水泥比表面积测定
水泥比表面积测定
水泥比表面积测定是一种常用的水泥质量检测方法,其原理是通过测定水泥粉末的比表面积来评估水泥的品质和性能。
下面将从以下几个方面进行详细的回答。
一、测定原理
水泥比表面积测定是利用比表面积仪测定水泥的比表面积,比表面积是指单位质量水泥粉末的表面积,通常用m2/kg表示。
比表面积越大,说明水泥的细度越高,反之则说明水泥的细度越低。
二、测定方法
1. 准备样品:取一定量的水泥样品,将其过筛,去除粗颗粒,然后将细颗粒放入比表面积仪中。
2. 测定比表面积:启动比表面积仪,让样品在一定的温度和湿度下进行吸附和脱附,测定吸附和脱附前后的样品重量,通过计算得出比表面积。
3. 计算结果:将测得的比表面积值与水泥样品的质量进行比较,得出水泥的比表面积。
三、测定结果的意义
水泥比表面积是评估水泥品质和性能的重要指标之一,其值越大,说明水泥的细度越高,反之则说明水泥的细度越低。
水泥的细度直接影响水泥的水化反应速度和强度发展,因此,水泥比表面积的测定结果可以用于评估水泥的早期强度和长期强度发展趋势,为水泥的选用和使用提供依据。
四、注意事项
1. 样品的准备应该严格按照标准要求进行,以保证测定结果的准确性和可靠性。
2. 比表面积仪的使用和维护应该按照仪器说明书进行,以保证仪器的正常运行和测定结果的准确性。
3. 测定过程中应该注意控制温度和湿度,以保证测定条件的一致性。
4. 测定结果应该与标准要求进行比较,以判断水泥的质量和性能是否符合要求。
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水泥比表面积
8.2水位不合适时的处理 调整U型压力计水位(黑色定位球应在比表 面积仪的从下数第一个光电开关处):① 水位低时,从U型压力计左端用小滴瓶一滴 滴小心加入(图3),直至显示“GOOD”; ②水位高时,用一前端拧紧少量脱脂棉的 细铁丝从U型压力计左端将多余的水吸出。
水泥比表面积
水泥比表面积
5.7试样层的制备:①检查穿孔板是否变形及 小孔是否有堵塞;②将穿孔板放入透气圆筒底 部并保持穿孔板平放;③把一滤纸平放透气圆 筒上口,用捣棒把滤纸送到与穿孔板平整接触; ④放用一大小合适的漏斗小心装入透气圆筒如 图4;⑤在操作台上沿水平方向左右摇透气圆 筒以使所装试样上部平整;⑥把一滤纸平放透 气圆筒上口,用捣棒把滤纸送到与所装试样上 部平整接触(不能用力下压);⑦用捣器压实 透气圆筒内所装试样(捣器与透气圆筒上口紧 密接触后需旋转捣器1-2周);⑧慢慢拔出捣 器(防止吸动试样层上部滤纸片)
水泥比表面积
6.3把已装好试样层的的透气圆筒放到U型 压力计右端上部,并旋转两周以上(图5)。 6.4按下标定键,标定开始(过程显示计时 秒数),标定完毕后仪器显示仪器常数Cc 和标定时间Ht。 6.5标定三次,取仪器常数Cc三次平均值人 工输入仪器。此时也将标准粉当作未知样 测量一下。
水泥比表面积
水泥比表面积
在磨制水泥时,熟料被磨细的程度,直接影响到水泥的各种性 能。颗粒越小,与水反应的表面就越大,水化反应就快,有利 于起胶凝作用的水化产物的形成。同时熟料颗粒小,水渗透到 颗粒中心所需的时间短,水化程度提高,有利于充分发挥熟料 的胶凝性能。但颗粒太细,往往在水泥和水搅拌过程中已经水 化完全,这对水泥混凝土强度的发展没有什么作用;相反,还 会使需水量增大造成较大的收缩。
干筛
水泥比表面积
水筛
氺筛座
水泥比表面积
负压筛
GB/T1345-2005:水泥细度检验方法—筛析法
水泥比表面积
2 颗粒级配测定方法
激 光 粒 度 分 析 仪
JC/T721—2006:水泥颗粒级配测定方法 激光法
水泥比表面积
水泥比表面积
3 比表面积按测定原理分为:①空气透过法—按仪器分类(恒压透气仪、定容透气仪) ②表面吸附法(包括静态吸附、动态吸附、溶液吸附);③浑浊度计仪—通过光通量 来比浊度。 目前国际和国内比较常用的方法为空气透过法,根据使用仪器不同可分为:苏联托瓦 洛夫式T-3型透气仪;美国勃莱恩式的勃式透气仪;美国费歇尔式的平均粒度仪。 我国标准GB/T8074-2010水泥比表面积测定方法 勃式法是以美国勃莱恩式的勃式透 气仪为基础制定的。
水泥比表面积
研究者认为3~30μm颗粒对水泥强度起着重要作用,既能充分发挥水泥的潜 在胶凝性能,又能使水泥混凝土具有良好的耐久性的水泥最佳颗粒是: 0~ 10μm占30%,10 ~30μm占40%, 30~60μm占25%,大于60 μm占5%。 目前,生产1t水泥用于粉磨的电耗为65 ~85kw · h,约占生产水泥总电耗 的70% 通常用三种方法表示水泥的细度: 1 筛分析方法:以某一规格筛子上的筛余百分数来表示。
图7
图8
水泥比表面积
上述两项处理后,打开仪器后盖。拧开电磁阀把里边的水擦拭干净。
谢 谢
水泥比表面积
水泥比表面积
5.8据5.5称取所测试样的质量制备试样层(见 试样层的制备)把已装好试样层的的透气圆筒 放到U型压力计右端上部,并旋转两周(如图5 所示)。 5.9按一下测量键,测量开始(过程显示计时 秒数)测量完成后所显示值为被测试样的比表 面积及测量时间秒数。
测量顺序简单描述:水位及透气检查、样品称 量、按复位键、试样测的制备、按复位键、放 透气圆筒、按测量键。
水泥比表面积
3仪器-a
手 动 比 表 面 积 以 自 动 比 表 面 积 仪
水泥比表面积
3仪器-b
水泥比表面积
3仪器-c
水泥比表面积
4仪器-d
水泥比表面积
5:比表面积操作过程 5.1试样准备:先通过0.9mm的方空筛,在110±5℃下烘干1h,并在干燥器内冷却 至室温。 5.2检查U型压力计水位--------仪器水平放置(避免强光照射)并静止开机,按复 -位键,显示“GOOD”说明水位正常。若不显示“GOOD”说明水位需调整(水位高或低 都不显示“GOOD”)
8:检验过程易引起检测结果不准确的因素: ①漏气;②U型压力计位置移动;③有强光 照射;④称量不准;⑤试样层制备不正确;⑥ 滤纸片大小不合适;⑦滤纸片受潮。 异常情况的处理: 8.1 漏气时检查部位 ①透气圆筒与U型压力计右端连接处(密封脂 密封)(图2) ②U型压力计右端与橡胶管连接处(橡胶管易 老化)(图2)
水泥比表面积
水泥比表面积
6仪器常数的标定: 6.1按参数设置键依次选择参数类型EO(标准粉空隙率ε取0.5)、 AO(标准粉比表面积值###.#m2/kg)和PO(标准粉密度#.## g/cm3)输入比表面积仪。 6.2根据4.4称取标准粉(已按在110±5℃下烘干1h,并在干燥器 内冷却至室温),小心装入透气圆筒(试样层的制备:①检查 穿孔板是否变形及小孔是否有堵塞;②将穿孔板放入透气圆筒 底部并保持穿孔板平放;③把一滤纸平放透气圆筒上口,用捣 棒把滤纸送到与穿孔板平整接触;④放用一大小合适的漏斗小 心装入透气圆筒;⑤在操作台上沿水平方向左右摇透气圆筒以 使所装试样上部平整;⑥把一滤纸平放透气圆筒上口,用捣棒 把滤纸送到与所装试样上部平整接触(不能用力下压);⑦用 捣器压实透气圆筒内所装试样(捣器与实透气圆筒上口紧密接 触后需旋转捣器1-2周);⑧慢慢拔出捣器(防止吸动试样层上 部滤纸片)
水泥比表面积
7.2U型压力的安装位置:
U型压力计右端的三条刻度线分别与仪器下 面的三个光电开关,正好平齐或稍下。 注意事项:①水位检查;②仪器水平放置; ③漏气检查;④避免强光照射;⑤U型压力 计内蒸馏水是否干净;⑥U型压力计松动; ⑦抽气过快易将水吸入仪器的电磁阀内。
水泥比表面积
Hale Waihona Puke 水泥比表面积5.2.1调整U型压力计水位(黑色定位球应 在比表面积仪的从下数第一个光电开关 处):①水位低从U型压力计左端用小滴瓶 一滴滴小心加入(如图3),直至显示 “GOOD”;②水位高时,用一前端拧紧少 量脱脂棉的细铁丝从U型压力计左端将多余 的水吸出。 5.3分别设置和检查未知样的密度PU、空 隙率EU(标准粉、P.Ⅰ和P.Ⅱ水泥取0.5; 其它水泥取0.53)和仪器常数Cc。
水泥比表面积
5.4漏气检查:用橡皮塞塞紧透气圆筒上口,并在透气 圆筒下锥部涂抹密封脂,把透气圆筒装在U型压力计右 端并旋转2周以上,按测量键,水位上升到最上面黑色 光电开关处自动停止,等30s,观察水位是否下降。若漏 气需从①透气圆筒与U型压力计右端连接处(图2标示密 封处),②U型压力计右端与橡胶管连接处(图2标示橡 胶管易老化)查找原因。 5.5称样量的确定,根据水泥品种及所测样品密度计算 称样量m=ρ*V*(1-ε)( ρ表示样品密度(g/cm3);m表示所 需称样量(g);V表示透气圆筒的体积(m3)(g/cm3); ε表示试料层空隙率。) 5.6 U型压力计内水位静止,按复位键检查水位(4.2)
7仪器说明及使用过程中的注意事项
水泥比表面积
7.1仪器操作面板(图6)及参数符号 K1---查询/数字加键:数据查询及参数修改 K2----查询/数字减键:数据查询及参数修改 K3----移位键:设置参数是,选择要修改的数位 K4----标定键 K5----参数设置键 K6---复位键 K7/k8----测量键 Pu---未知样密度 EU----未知样空隙率 EO---标准粉空隙率 Cc-----仪器常数 Ar----未知样比表面积 Ht-----测量时间
8.3测量时抽气速度的调整:调整仪器后边 的螺丝(图7)以压紧或放松橡皮管。 8.4电磁阀进水: ①由于光电开关有强光照射而失效,措施: 避开光源。 ②由于U型压力计位置安装不正确至光电开 关失效,调整压力器位置(四个U型光电开 关两边各有一小空(图8)与U型压力计中 部对应(径向))。
水泥比表面积
水泥比表面积
1术语和定义
1)水泥比表面积:单位质量的水泥粉末所具有的总表 面积,单位cm2/g或m2/kg来表示。 2)空隙率:试料层中颗粒间空隙与试料层总的容积之 比,用ε表示。
水泥比表面积
2方法原理:水泥比表面积是根据一定量空气 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 的。