時間:2014-05-30 12:28:24
作者:世邦機器
通過小型煤矸石粉碎機作用,煤矸石生產線不同時間粉磨的煤矸石試樣的紅外光粉磨過程中,3693cml處高嶺石晶體中外部羥基伸縮振動吸收峰、362lcml處內部羥基振動吸收峰和914cm叫處A1一OH振動吸收峰強度下降,72h試樣中此三處的吸收峰已不見。相反的,3421cm一1和1634cm--1處水分子振動吸收峰強度隨粉磨時問的延長而不斷加強。這說明粉磨過程中機械力作用排除了高嶺石中的羥基,機械力脫羥基作用形成的水隨粉磨的進行不斷增多。
此外,1033cm~、692cm叫和470cm-1處Si-O鍵振動吸收峰強度下降說明:si-O鍵被折斷,四面體有序結構被破壞。作為四面體和八面體層之間連接橋梁的Si-O-Al鍵的紅外吸收峰(796cm_1和539cm叫)強度下降,說明四面體層和八面體層的分離和高嶺石晶體結構趨于無序化。
機械力活化煤矸石的活性用加熱回流的方法測定煤矸石的活性率。將不同粉磨時間的煤矸石在105~110℃下烘干后,稱取0.59,置于250mL的錐形瓶中,并注入飽和石灰水溶液200mL。用回流冷凝的方法煮沸2h后,加入8mI。濃鹽酸,其中和剩余CaO后所形成的稀鹽酸,可用于溶解反應的SiOz和AlzO。用蒸餾水洗凈回流瓶內壁,再沸煮5min,冷卻后,過濾、定容到250mL量瓶中,即為待測溶液。溶液中的Si02用氟硅酸鉀容量法測定,Ale03用EDTA容量法測定,測定所得的可溶Si02和A1203含量;測定原試樣中的初始成分,得到SiOz和Alz03含量,則試樣的活性率K。
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煤矸石機械力活化要處理好活性與能耗之間的關系。在一定的條件下水泥與煤矸石的細度拉開一定距離,有利于煤矸石-水泥早期活性的激發。
對煤矸石的分類和命名不僅是煤矸石綜合利用的基礎工作,而且也是一項綜合性較強的工作。
這里除了不同研究者試驗條件不同外,煤矸石成分的波動也是影響理想煅燒溫度的主要因素。
除根據煤矸石的礦物特性和理化性能等確定生產建材外,還用含碳量較高的煤矸石生產有機礦物肥料。
煤矸石堿膠凝材料能夠大量利用煤矸石,并且本身不產生新的環境污染,符合可持續發展戰略的要求,原材料來源廣泛,生產堿膠凝材料過程中,一般不需要高溫燒成,不排放COz。
在煤矸石作為混凝土礦物摻和料,目前的標準規范僅涉及礦渣、粉煤灰、硅灰、高嶺石、沸石粉等,尚無標準規范提到煤矸石的應用。