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掺铬铁渣的铝镁系浇注料的制备与性能研究

张韶华 , 刘来宝 , 谭克锋 , 张登科 , 唐凯靖

耐火材料 doi:10.3969/j.issn.1001-1935.2014.06.010

为了综合利用生产高碳铬铁合金时产生的铬铁废渣,采用50%(w)的电熔镁砂颗粒、41%(w)的电熔镁砂粉+铬铁渣粉、5%(w)的高铝水泥、4%(w)的硅微粉制备了掺加铬铁渣的铝镁系浇注料,并研究了掺加不同量铬铁渣粉(镁砂粉与铬铁渣粉的质量比分别为010、110、210和310)的该浇注料经1200℃3 h烧后的线变化率、体积密度、显气孔率、常温抗折强度、常温耐压强度、抗热震性和抗渣性。结果表明:掺加41%(w)铬铁渣的铝镁系浇注料经1200℃3 h烧后的综合性能最佳,其常温耐压强度可达55 MPa,抗热震性和抗渣性良好。

关键词: 铬铁渣 , 铝镁系浇注料 , 性能 , 抗热震性 , 抗渣性

复合型外加剂对铬铁渣基复合材料性能的影响?

郝旭涛 , 周新涛 , 罗中秋 , 陶志超 , 陈小凤

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2015.13.006

研究了不同种类早强剂、减水剂等功能外加剂对铬铁渣基复合材料性能的影响。通过单因素实验考察了不同掺量的 NaCl (NC)、Na2 SO4(NS)、NaF (NF)和Al2(SO4)3(AS)等4种无机早强剂对铬铁渣基复合材料性能的影响,利用正交试验考察4种早强剂与木钙(CL)减水剂的复配对复合材料性能及结构的影响,得出复合型外加剂的最佳方案及组成,即 NC为0.6%,NF 为0.6%,NS 为1.2%,AS 为0.7%,CL为0.25%。采用 XRD 和 SEM 等测试方法分析复合材料水化产物物相组成和微观形貌。研究表明,复合型外加剂加速并促进了铬铁渣基复合材料水化进程,降低孔隙率,提高复合材料的密实度。复合型外加剂具有减水和早强叠加效应,改善流动性的同时提高复合材料的强度,其3,28 d 抗压强度可达37.44和66.29 MPa,分别提高了46.6%和18.4%。将无机早强剂与减水剂进行复合设计,既能发挥无机早强剂的良好早强效果,又能弥补早强剂后期强度的不足。

关键词: 外加剂 , 铬铁渣 , 早强剂 , 减水剂 , 复合设计

铬铁渣基低温陶瓷胶凝材料的性能研究

郝旭涛 , 周新涛 , 蔡发万 , 陈卓

硅酸盐通报

本文介绍了一种铬铁渣的综合利用方法,用铬铁渣基胶凝材料制备低温陶瓷复合材料.通过单因素实验考察了铬铁渣、矿渣、粉煤灰、石灰、脱硫石膏等对胶凝材料性能的影响,得出了胶凝材料各组分的最佳配比,即:铬铁渣/矿渣/粉煤灰/矿物激发剂/脱硫石膏/石灰=40/20/7/24/4/5,其常温、常压7d和28 d抗压强度分别可达32.57 MPa和56.00 MPa.通过对胶凝材料净浆XRD、SEM微观分析,水化产物主要为水化硅酸钙和氢氧化钙等,水化产物相互叠加、交织成不规则的网状结构,28 d的水化结构已十分致密,使复合材料具有良好的物理力学性能.固化体试块7d和28 d Cr的毒性浸出浓度分别为0.0082 mg/L和0 mg/L,远低于国家Cr毒性浸出鉴别标准值(5.0mg/L),在综合利用了铬铁渣的同时,更好地稳定化其中的毒性元素Cr,具有一定的环境效益和经济益.

关键词: 铬铁渣 , 胶凝材料 , 抗压强度 , 毒性浸出

钙系磷酸盐化学键合材料的制备及其固化重金属研究

刘守庆 , 郝旭涛 , 周新涛 , 贾庆明

材料导报 doi:10.11896/j.issn.1005-023X.2017.04.027

利用富含氧化钙的铬铁渣(FS)和磷酸二氢钾(P)反应制备钙系磷酸盐化学键合材料,并用其作为固化重金属离子(pb2+、Cd2+、Cu2+)基体材料.研究了原料配比、缓凝剂及重金属掺量对胶凝材料初凝时间和抗压强度的影响.结果表明:当P/FS(质量比,下同)为1/4及硼砂掺量为2%时,材料性能最好,自然养护28 d和常压蒸汽养护24 h抗压强度分别可达25.65MPa和36.86MPa.随着重金属掺量的增加,材料抗压强度逐渐降低,掺量为3%时,自然养护28 d和蒸汽养护24 h试块抗压强度均大于10MPa,满足建筑材料要求.固化体重金属毒性浸出试验表明:磷酸盐化学键合材料对重金属离子(pb2+、Cd2+、Cu2+)均具有很好的固化效果,浸出浓度远低于相应的鉴别标准.通过XRD、SEM和FTIR分析,钙系磷酸盐化学键合材料固化重金属的机理是通过水化产物的化学键合、吸附以及物理包裹作用将pb2+、Cd2+、Cu2+固化在材料中.

关键词: 铬铁渣 , 磷酸盐化学键合材料 , 固化 , 重金属毒性浸出

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