钢渣粉XRD分析
2023-01-23T15:01:08+00:00

太钢科技
网页2018年3月15日 对不锈钢渣微粉、碳钢渣微粉、水渣微 粉进行了XRD分析,见图3、图4和图5。图3不锈钢渣微粉 图4碳钢渣微粉 图5水渣微粉 由3、4、5图可知,不锈钢渣微粉主 网页2018年1月12日 利用激光粒度分析仪 (LPSA)对钢渣尾渣微粉的粒径分布进行测试与分析,X射线衍射仪 (XRD)对钢渣尾渣微粉与钢渣尾渣胶砂的矿物组成进行测试与分析,扫描 XRD与SEM的钢渣尾渣物理激发机理研究

钢渣和高炉渣微粉技术研究 百度文库
网页2016年12月9日 由图 3、图 4、图 5 可知,不锈钢渣微粉主要物 相为硅酸二钙(2CaOSiO2),碳钢渣微粉主要物相 为硅酸三钙(3CaOSiO2),水渣微粉主要为玻 网页2022年10月18日 关于XRD分析,这篇总结很全(持续更新) 鹅鹅鹅,大家好,我是火星哥,科研小白一枚,今天刚刚搬完砖,好在没有被老板臭骂,接下里就给大家疯狂输出一 关于XRD分析,这篇总结很全(持续更新) 知乎专栏

钢渣矿相组成及其显微形貌分析 豆丁网
网页2012年3月16日 取少量粉磨样品置于玻璃片的凹槽内,抹平后放入线衍射仪器内。采用日本理学株式会社生产的D/MAX2500PC射线衍射仪,分析气淬钢渣中的典型矿物型。XRD 网页2020年8月13日 注意:进行XRD衍射图谱分析时,不一般不需要进行平滑图谱和扣除背景等操作,因为这可能会使某些峰失真,但如果测得数据存在较多的杂峰,可以进行一次平 XRD数据分析之物相鉴定、定性定量分析、晶粒尺寸计算

钢渣显微结构与粉磨和烧成性能关系探讨 百度学术
网页我们已与文献出版商建立了直接购买合作。 你可以通过身份认证进行实名认证,认证成功后本次下载的费用将由您所在的图书馆支付 您可以直接购买此文献,1~5分钟即可下载全 网页2014年5月30日 钢渣硬化浆体的XRD分析 重构钢渣与矿渣/粉煤灰复掺时生成的水化产物多于单掺,这是由于通过复掺可以将其活性更好的激发出来。 不同钢渣配比的试样pH值 钢渣掺量的XRD和SEM分析

钢渣粉XRD分析
网页2017年6月2日 转炉钢渣粉粒度分布的分形特征采用Mastersizer2000激光衍射粒度分析仪对球磨转炉钢渣粉粒度分布进行了测试,运用分形几何理论分析了钢渣粉的分形维。借助X 网页2018年3月15日 对不锈钢渣微粉、碳钢渣微粉、水渣微 粉进行了XRD分析,见图3、图4和图5。图3不锈钢渣微粉 图4碳钢渣微粉 图5水渣微粉 由3、4、5图可知,不锈钢渣微粉主要物 相为硅酸二钙(2CaOSiO2),碳钢渣微粉主 要物相为硅酸三钙(3CaOSiO2),水渣微粉 太钢科技

钢渣改性生物质废弃材料制备生态活性炭及其降解甲醛性能
网页2019年2月3日 摘要: 以钢渣与生物质废弃材料为研究对象,利用钢渣中含有的金属氧化物对生物质废弃材料进行改性处理获得生态活性炭,研究钢渣种类、钢渣粉磨时间和钢渣超微粉用量对生态活性炭降解甲醛性能的影响。 利用X射线荧光光谱仪(XRF)、X射线衍射仪(XRD)、激光粒度仪(LPSA)、傅立叶变换红外 网页2016年12月19日 通过钢渣粉掺量对混凝土强度的影响试验以及胶凝材料水化热、胶凝材料水溶液的pH和代表性离子溶出浓度综合分析,选择A3组(钢渣掺量30%)为最优胶凝材料制备方案,使用该胶凝材料配比制备净浆试块以 钢渣矿渣基全固废胶凝材料的水化反应机理

钢渣碳化机理研究百度文库
网页图 4a 为未碳化钢渣粉的 XRD 谱。由图 4a 可知: 钢渣中的矿物较为复杂,主要有硅酸三钙(C3S),硅 酸二钙(C2S),铁酸二钙(C2F) (Xray diffractometer,XRD)分析钢渣的碳化矿物相。利用日本日 立 S–2500 扫描电子显微镜(scanning electron microscope 观察 网页对胶凝试块的SEM、XRD和TGA分析表明,粉煤灰钢渣脱硫石膏复合胶凝体系的协同效应为,钢渣自身具有自胶凝特性;粉煤灰促进了钢渣的二次水化反应,生成更多的CSH凝胶;脱硫石膏参与体系反应,生成钙矾石晶体,针杆状的钙矾石晶体与CSH凝胶交错生长,形成钢渣—粉煤灰—脱硫石膏复合胶凝体系的反应机制及应用研究

钢渣成分 豆丁网
网页2018年11月11日 主要为了探究在不同pH条件下钢渣对镉砷吸附特性的影响,就是不同pH下钢渣吸附镉砷的效果是怎样的,效果不同的话要分析机理层面就要XRD数据来看看有哪些新生成的物质我的每个数据命名中,出现的CC是指碳酸钙,IS是指钢渣,pH3是指在3这个酸度条件 网页试验采用正交试验方法,设定胶砂比为1:4,料浆的浓度为78%首先根据就近原则,采用包钢渣粉来进行试验,但是包钢渣粉的活性不能满足试样强度要求然后采用活性高于包钢渣粉的唐钢渣粉来进行试验,得到原始试验结果采用XRD,微观分析方法对胶凝材料的微观结构金川二矿磷石膏矿渣基新型胶凝材料开发试验研究 百度学术

钢渣掺量的XRD和SEM分析
网页2014年5月30日 钢渣硬化浆体的XRD分析 重构钢渣与矿渣/粉煤灰复掺时生成的水化产物多于单掺,这是由于通过复掺可以将其活性更好的激发出来。 不同钢渣配比的试样pH值测定结果 可见,各试样加水拌合后,浆体中pH 值很快达到理想值。这是由于钢渣中所 网页2021年7月30日 图3 钢渣与粉煤灰质量比对试样抗压强度的影响 由图3可知,随着粉煤灰比例的增大,试件同一水化龄期的抗压强度呈增大趋势,m(钢渣)∶m(粉煤灰)=1∶1时,试样28 d抗压强度达到52 MPa;之后继续增大粉煤灰的比例,抗压强度变化幅度较小。高掺量钢渣制备轻质节能墙材的研究参考网

钢渣成分百度文库
网页尽管钢渣含有硅酸盐矿物C3S和C2S,但钢渣的冷却速度很慢,形成的结晶结构较完整,其活性也较低。 钢渣成分:硅酸三钙 (Ca3SiO5),硅酸二钙 (Ca2SiO4),铁酸二钙 (C2F),含有大量不稳定的游离CaO、FeO、Fe2O3和MgO,铁铝酸钙Ca2 (Al,Fe)2O5,还发现组成未知被定名为RO相的 网页2019年2月3日 摘要: 以钢渣与生物质废弃材料为研究对象,利用钢渣中含有的金属氧化物对生物质废弃材料进行改性处理获得生态活性炭,研究钢渣种类、钢渣粉磨时间和钢渣超微粉用量对生态活性炭降解甲醛性能的影响。 利用X射线荧光光谱仪(XRF)、X射线衍射仪(XRD)、激光粒度仪(LPSA)、傅立叶变换红外 钢渣改性生物质废弃材料制备生态活性炭及其降解甲醛性能

XRD图怎么看? 知乎
网页2017年7月20日 4 XRD可以用于定量分析哪些内容? A 样品的平均晶粒尺寸,基本原理:当 X 射线入射到小晶体时,其衍射线条将变得弥散而宽化,晶体的晶粒越小, x 射线衍射谱带的宽化程度就越大。因此晶粒尺寸 网页2016年12月9日 由图 3、图 4、图 5 可知,不锈钢渣微粉主要物 相为硅酸二钙(2CaOSiO2),碳钢渣微粉主要物相 为硅酸三钙(3CaOSiO2),水渣微粉主要为玻璃体。 43 扫描电镜分析钢渣微粉、水渣微粉的颗粒貌 水渣 1 h 734 水渣 2 h 763 水渣 3h 806 水渣 4 h 87 40钢渣和高炉渣微粉技术研究 百度文库

【干货】XRD数据处理、分析及作图 知乎
网页2021年11月23日 因此,熟练掌握XRD数据处理、分析及作图对于现代理工科同学是必不可少的。1XRD测试前准备 在XRD测试之前,我们首先要做到对XRD测试样品的种类及制备方法心中有数,首先要了解样品的物理化学性质,如是否易燃,易潮解,易腐蚀、有毒、易挥发。网页2019年8月19日 12钢渣微粉活化特性及对混凝土性能影响机理 XRD和SEM分析结果表明:钢渣主要矿物为C2S(硅酸二钙),另含有少量的C3S(硅酸三钙)及RO相,故钢渣微粉早期活性强度低。热泼钢渣和热闷钢渣水化活性指数均为76% ,达到二级钢渣粉技术要求。 【技术文献】新型热闷钢渣综合利用分析腾讯新闻

钢渣碳化机理研究百度文库
网页图 4a 为未碳化钢渣粉的 XRD 谱。由图 4a 可知: 钢渣中的矿物较为复杂,主要有硅酸三钙(C3S),硅 酸二钙(C2S),铁酸二钙(C2F) (Xray diffractometer,XRD)分析钢渣的碳化矿物相。利用日本日 立 S–2500 扫描电子显微镜(scanning electron microscope 观察 网页2018年11月11日 主要为了探究在不同pH条件下钢渣对镉砷吸附特性的影响,就是不同pH下钢渣吸附镉砷的效果是怎样的,效果不同的话要分析机理层面就要XRD数据来看看有哪些新生成的物质我的每个数据命名中,出现的CC是指碳酸钙,IS是指钢渣,pH3是指在3这个酸度条件 钢渣成分 豆丁网

金川二矿磷石膏矿渣基新型胶凝材料开发试验研究 百度学术
网页试验采用正交试验方法,设定胶砂比为1:4,料浆的浓度为78%首先根据就近原则,采用包钢渣粉来进行试验,但是包钢渣粉的活性不能满足试样强度要求然后采用活性高于包钢渣粉的唐钢渣粉来进行试验,得到原始试验结果采用XRD,微观分析方法对胶凝材料的微观结构网页2021年7月30日 图3 钢渣与粉煤灰质量比对试样抗压强度的影响 由图3可知,随着粉煤灰比例的增大,试件同一水化龄期的抗压强度呈增大趋势,m(钢渣)∶m(粉煤灰)=1∶1时,试样28 d抗压强度达到52 MPa;之后继续增大粉煤灰的比例,抗压强度变化幅度较小。高掺量钢渣制备轻质节能墙材的研究参考网

钢渣掺量的XRD和SEM分析
网页2014年5月30日 钢渣硬化浆体的XRD分析 重构钢渣与矿渣/粉煤灰复掺时生成的水化产物多于单掺,这是由于通过复掺可以将其活性更好的激发出来。 不同钢渣配比的试样pH值测定结果 可见,各试样加水拌合后,浆体中pH 值很快达到理想值。这是由于钢渣中所