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  粉煤灰基無機礦物聚合材料應用技術研究

http://www.wgibu.tw   發布時間:2015.7.18  訪問1412次
 
 
  

粉煤灰基無機礦物聚合材料應用技術研究

粉煤灰環保節能建材網:杜世永

摘要:闡述了粉煤灰基無機礦物聚合材料的物理化學基礎,無機礦物聚合材料的強度、抗滲、抗凍、耐熱、耐化學侵蝕性能特點及研究開發該產品的成功案例、經濟效益和社會效益。介紹國際國內發展的情況和國內開發應用及展望。

關鍵詞: 粉煤灰、無機礦物聚合材料、鈣、硅離子堿金屬離子、化學平衡、活性指數、質量系數、硅鈣比、摩爾比、、活化、聚合反應、耐久性。

 

無機礦物聚合材料這一名詞是法國Davidovits教授在1991提出來的,是以燒粘土、礦渣等為主要原料,在激發劑和促硬劑的作用下所得到的一種新型材料,無機礦物聚合原料中的硅鋁氧化物在土聚反應過程中經歷了一個由解聚到再聚合的過程,形成了與地殼中大量存在的類沸石結構,這種結構具有強度高、耐久性好等優點。

一、粉煤灰基無機礦物聚合材料的物理化學基礎

無機礦物聚合材料是以堿金屬、堿土金屬的碳酸鹽、硫酸鹽和硅酸鹽化合物作為激發劑來激發粉煤灰、礦渣的活性,得到強度高、穩定性好的水硬性膠凝材料。這種堿化合物在水中有很高的溶解度,使液相有較高的OHOH與礦渣中的SiOSi作用,使SiO鍵斷裂,促進SiO2的溶解。其過程為:

OH

OSiOSi――→-SiO+SiOH

SiO+ OH →-OSiOH

堿化合物對于AIOAI鍵也有同樣效果。當有Ca2+Na+存在時,

SiO+Ca2+→-SiOCa

SiOCa+OH→-SiOCaOH

    并且-SiOCaOH+OSiOH→-SiOSi+Ca(OH)2

    隨著鈣、硅離子從粉煤灰、礦渣中大量溶出,水泥漿體溶液內鈣、硅離子的濃度超過水化硅酸鈣的溶解度,使CSH凝膠成核、晶體長大。 堿金屬離子除了在水化初期起破壞硅氧鍵的催化劑作用外,后期還與Me3+ 一起形成沸石類水化產物。

無機礦物聚合膠凝材料的水化產物主要有:低堿度CSH凝膠(一般CS1)﹔堿土鋁硅酸鹽水化物和堿-堿土鋁硅酸鹽水化物;沸石類:方鈉3Na2OAl2O32SiO22NaCl, 鈉沸石Na2OAl2O33SiO22H2O,桿沸石Na2O4CaO5Al2O310SiO212H2O;霞石、長石類,水霞石R20Al2O32SiO2nH2O ,鈉云母Na2O3Al2O36SiO2nH2O,等等。

這些水化產物的細微晶體不僅具有很高的強度,在熱力學上也很穩定,極難溶于水,并且大多與自然界中鈉、鉀-鈣-鋁硅酸鹽礦物的組成、結構及形成過程很相似,因而非常穩定。 

二、粉煤灰基無機礦物聚合材料的性能特點 

無機礦物聚合材料的性能與常用的硅酸鹽水泥相比,具有以下幾方面特點。技術性能好強度高,特別是早期強度高

無機礦物聚合材料的抗壓強度1d可達68MPa3d可達96MPa28d強度可達150MPa,其后期強度還會繼續增長。而硅酸鹽水泥等28d抗壓強度最高僅為80MPa左右。

水化熱低

由于堿金屬R+的水化能僅為堿土金屬R2+27,所以無機礦物聚合膠凝材料的水化熱比硅酸水泥低的多,僅為其12左右,尤其適合大體積混凝土。

抗滲性好

無機礦物聚合材料水化后空隙率與硅酸水泥相當,但其毛細孔率較低,凝膠孔的孔隙率較高,特別是其中孔徑大于2μm的毛細孔率僅為0.3%,而硅酸鹽水泥為6.2%,因而其抗滲性良好。無機礦物聚合膠凝材料的抗滲標號為S40以上,而硅酸鹽水泥僅為S2S12

抗凍性好

由于無機礦物聚合材料的孔隙大多為膠孔,且孔內堿溶液的冰點低,開始凍脹破壞的最低溫度為-50℃,因此能耐4001000次凍融循環;而硅酸水泥僅為-15℃,凍融循環在300次以下。無機礦物聚合材料不僅可在05℃施工,還能在5~-15℃低溫下較好的硬化。

耐熱性好

無機礦物聚合材料耐熱混凝土可耐熱3001600℃,抗壓強度30110MPa,熱穩定性大于20次冷熱循環(殘余強度為原始強度的80%140%),重燒線收縮率0.4%1.0%。與硅酸水泥相比,還可縮短施工周期12,使用壽命提高12倍,后者通常不作為耐熱混凝土的膠結料。 

抗化學侵蝕性能優良

在海水中放置1年后,硅酸鹽水泥混凝土強度較低,無機礦物聚合材料混凝土強度反而提高。在1%MgSO4溶液中1年以后,硅酸鹽水泥混凝土被破壞,無機礦物聚合材料混凝土強度提高(抗硫酸鹽侵蝕系數KC120.9);在稀酸中1年后,無機礦物聚合材料混凝土強度不變,硅酸鹽水泥混凝土36個月即被破壞。

工作性和耐久性好

其標準稠度需水量少,僅為1721%,混凝土塌落度可達200250毫米。由于礦渣溶解于無機礦物聚合材料的基質中,生成(Ca.K)(OSiAlSiAlO)三維網絡結構,把堿固結于結構中,因此,不易產生堿-集料反應。另外還有良好的抗碳化性能。由于OH-的鈍化作用,能有效的抑制鋼筋銹蝕。此外,混凝土與鋼筋的粘結力比同標號的硅酸鹽混凝土高15%30%,并且具有良好的耐磨性和護筋能力,因而其耐久性大大優于硅酸鹽水泥。

經濟效益顯著

無機礦物聚合材料生產工藝簡單,建造同樣規模的無機礦物聚合材料廠的基建投資僅為硅酸鹽水泥廠的1030%。充分利用資源、節約能源、降低成本。與62.5mpa硅酸鹽水泥相比無機礦物聚合材料的成本只需前者的50%,煤耗低70%,電耗低50%

無機礦物聚合材料的水化特點決定了它可以使用硅酸鹽水泥混凝土中不能使用的集料。可以采用細沙、輕質亞沙土、各種選礦過程的尾礦作為細集料,采用砂礫石﹑冶金工業的加工尾礦作粗集料,還可以使用含泥率達5%,石粉達20%的非標準集料。因而能充分利用地方原料擴大混凝土原料來源,減少運輸量,降低混凝土成本。

由于無機礦物聚合材料的強度提高,可以減少構件尺寸,減少建筑材料用量和運輸量,由于它硬化快,早期強度高,可以加速模板周轉和施工進度,提高建設效率。由于其抗滲性﹑抗凍性﹑抗蝕性好,可以降低維護作用,延長建筑物使用壽命。

社會效益良好

無機礦物聚合材料能大量利用各種固體廢渣,并且本身不產生新的環境污染,符合實施“可持續發展戰略”的要求。無機礦物材料的原材料來源廣泛,凡事CA0.52.0AS0.10.6的礦渣都可以使用;不能作為硅酸鹽水泥混合材的酸性﹑超酸性礦渣也可以使用。此外,赤泥﹑電熱磷渣﹑鋼渣﹑粉煤灰以及冶煉有色金屬的爐渣等工業廢渣都可以作為其原料。還可以使用火山灰﹑沸石等天然礦物作為其主要原料,可以使用劣質粗﹑細集料配制混凝土,有利于自然資源的合理利用。

生產無機礦物聚合材料過程中,一般不需要高溫燒成,不排放CO2SO2NOX等污染環境的有害氣體。所有這些對于加強環境保護,維持生態平衡都具有重要意義。

三、粉煤灰基無機礦物聚合材料可利用的固體廢渣

1、粉煤灰

    2、煤渣

    3、煤矸石

    4、脫硫石膏

    5、高爐水淬礦渣

    6、鋼渣

    7、磷渣

    8、磷石膏

    9、赤泥 

    10、電石渣

    11、錳渣

    12、建筑垃圾

13、鐵尾礦和黃金、鋁、銅等多種尾礦

四、粉煤灰基無機礦物聚合材料系列復合外加劑

1無機礦物聚合材料系列復合外加劑的組成

無機礦物聚合材料系列復合外加劑主要由堿金屬堿土金屬的碳酸鹽、硫酸鹽和硅酸鹽組成。

    2、無機礦物聚合材料系列復合外加劑使用比例

    根據我們的正交試驗和生產應用,總結出比較優秀的經驗:Na2OSiO20.115

3、用途

主要用于激發粉煤灰、礦渣、磷渣、煤渣、鎂渣、赤泥、廢磚瓦、鋼渣等固體廢渣和偏高嶺土的活性,進而形成生態型膠凝材料。

五、粉煤灰基無機礦物聚合材料應用技術的研究

 (一)、粉煤灰基無機礦物聚合材料的研制

1、原材料及研制方法

    1.1、主要原材料

    粉煤灰:內蒙古赤峰市煤矸石電廠原灰;遼寧阜新電廠原灰;四川江油電廠;河北定州粉煤灰;化學成份見表1

1 粉煤灰的化學成份

         

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

K2O

燒失量

赤峰煤矸石電廠

54.93

30.39

5.70

2.01

1.74

 

0.52

1.31

6.32

阜新發電廠

61.36

20.16

7.95

1.69

2.50

 

1.67

0.08

2.39

四川江油電廠

58.05

28.30

4.67

1.57

1.72

0.87

0.32

2.76

3.12

河北定州粉煤灰

39.18

29.13

8.56

12.19

0.49

0.64

1.58

0.74

4.14

 

脫硫石膏:北京石景山電廠原狀脫硫石膏;攀鋼(集團)煉鐵廠原狀脫硫石膏;重慶某電廠原狀脫硫石膏;化學成份見表2

2 脫硫石膏的化學成份

   

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

TiO2

K2O

LOSS

合 計

北京石景山

9.18

0.83

0.36

34.74

0.11

51.33

0.06

 

0.18

 

 

攀枝花

3.26

1.17

0.38

33.68

0.48

41.67

 

 

 

18.17

98.81

重慶某電廠

1.21

0.11

0.38

36.06

0.08

41.23

 

 

 

20.13

99.2

 

磷石膏:湖北宜化集團原狀磷石膏;四川什邡原狀磷石膏;四川龍蟒集團原狀磷石膏;重慶涪陵中化集團原狀磷石膏;湖北襄陽原狀磷石膏;化學成份見表3

3 磷石膏的化學成份

樣 品

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

P2O5

K2O

結晶水

宜化集團

4.2

0.54

0.23

36.27

0.91

47.24

0.23

1.72

0.1

 

四川什邡

3.03

2.05

1.25

29.31

0.06

41.36

 

1.26

 

18.83

四川龍蟒

 

0.186

0.289

30.83

 

43.48

 

0.42

 

17.93

重慶涪陵

3.81

1.22

1.22

31.60

0.20

45.90

 

1.29

 

16.30

湖北襄陽

3.85

0.08

0.05

31.57

 

42.48

 

1.05

 

19.88

 

高爐礦渣粉:武漢鋼鐵公司高爐礦渣;鞍山鋼鐵公司高爐礦渣;柳州鋼廠高爐礦渣;赤峰東旭礦渣粉磨有限公司礦渣粉。化學成份見表4

4  高爐礦渣粉的化學成份

樣 品

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

SO3

Na2O

TiO2

K2O

BaO

MnO

LOSS

 

33.52

11.10

1.32

36.10

11.20

0.97

0.53

0.16

0.48

0.27

0.31

 

 

33.97

11.23

0.31

42.50

7.11

0.87

0.28

0.38

0.36

0.049

0.093

 

柳州鋼廠

34.11

14.60

0.71

38.85

8.23

0.04

 

 

 

 

 

 

赤峰東旭

31.91

9.71

3.28

37.95

8.41

0.58

0.16

2.60

0.12

 

0.31

1.27

 

偏高嶺土:焦作市煜坤礦業有限公司偏高嶺土;遼寧朝陽偏高嶺土;化學成份見表55  偏高嶺土的化學成份

樣 品

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

TiO2

結晶水

燒失量

焦作煜坤

55.06

44.12

0.24

0.17

0.06

0.55

0.06

 

 

0.62

遼寧朝陽

53.65

42.20

0.25

0.004

0.013

0.20

0.086

0.56

 

0.135

1.2、試制設備

SYP-B型廢渣復合自保溫墻板生產線、SL90SLC120型粉煤灰自保溫內外墻板立模機、SYH1型廢渣活化機、SJM1500輕骨料混凝土攪拌機、SY4型粉煤灰高強空心砌塊專用模震成型機、粉煤灰渣免燒陶粒專用成型機、粉煤灰渣建材制品養護機等。

1.3、試制過程

按工藝要求將各原材料計量,送入廢渣活化機活化,活化后的混合料地面堆放陳化12小時,即配成粉煤灰基無機礦物聚合材料膠凝料;工藝要求將粉煤灰無機礦物聚合材料膠疑料、廢渣免燒陶粒、外加劑等計量送入輕骨料混凝土攪拌機,配制成成型料,成型料分別送入SYP-B型廢渣復合自保溫墻板生產線、SL90SLC120型粉媒灰自保溫內外墻板立模機、SY4型粉煤灰高強空心砌塊專用模震成型機,制成復合自保溫內外墻板、輕質空芯墻扳、空芯砌塊和標準磚坯,然后將制品坯體分別送入養護室,由粉煤灰渣建材制品養護機向養護室提供熱空氣,進行循環養護18小時左右,出室自然養護3天即可進行檢驗。

1.4、粉煤灰基無機礦物聚合材料配合比的設計參數

    由于各地的原材料化學成份和物理形態均不相同,特別是粉煤灰,由于煤的產地、品種不同,鍋爐的燃燒方式和溫度不同,粉煤灰的排效方式不同,所以粉煤灰的化學成份和物理形態也不相同,為北,粉煤灰基無機礦物聚合材料配合比差異很大,本次試制,根據各原材料的化學成份,共設計了粉媒灰自保溫內外墻板、脫硫石膏自保溫內外墻板、磷石膏自保溫內外墻板、粉煤灰高強空心砌塊和標準磚、脫硫石膏高強空心砌塊和標準磚、磷石膏高強空心砌塊和標準磚、粉煤灰渣免燒陶粒、脫硫石膏免燒陶粒、磷石膏免燒陶粒等15種配合比。各原材料的主要配合比為:粉煤灰15-30%、脫硫石膏(或磷石膏)50-70%、高爐礦渣粉5-12%、偏高嶺土1-3%。配合比設計應根據各原材料的化學成份按粉煤灰基無機礦物聚合材料的工藝要求來進行化學平衡的調整。對原材料的主要要求參考:粉煤灰活性指數4.0以上、礦渣的質量系數1.0以上、各原材料的硅鈣比大于3.5以上、復合外加劑和各原材料的SiO2Na2O的摩爾比2.0。粉煤灰基無機礦物聚合材料抗壓強度和其他耐久性能都比較優良。

2、結果與討論

2.1、各原材料活化處理

粉煤灰經高溫熔融,結構致密,化學鍵牢固,活性低。粉煤灰的組成中有結晶體、玻璃體及少量未燃炭粒。其中具潛在活性的成份主要是細小、密實的球型玻璃體。玻璃體表面光滑致密,Si-OAl-O鍵牢固連結成網絡結構。X射線分析發現粉煤灰中各種玻璃顆粒內仍然含有一定量的結晶相,這說明粉煤灰中的各種玻璃質顆粒是以玻璃體為主的多相復合顆粒。在這種玻璃質顆粒外層均由一層堅硬的玻璃質外殼所包裏,細度不同,這層硬質玻璃體也不同,從而阻礙了粉煤灰活性的產生。要生產出高強優質的粉煤灰基無機礦物聚合材料系列墻體材料,要活化粉煤灰,首先必須破壞Si-OAl-O鍵,在球型硅、鋁玻璃體表面產生一定數量的缺陷,使其與鈣質材料和外加劑接觸后很快產生土聚反應,形成與地殼中大量存在的類沸石結構,這種結構具有強度高、耐久性好等優點。

本發明采用我們研發的粉煤灰渣活化機對粉煤灰渣先進行物理活化。物理活化時,粉煤灰渣在碾輪的碾壓、離心、摩擦等機械力的作用下,粉煤灰渣的聚集狀顆粒被分散,硅氧鍵、鋁氧鍵被破壞,球型硅、鋁玻璃體表面產生一定數量的缺陷,提高了活性,使其與鈣質材料和外加劑接觸后很快產生聚合反應。

2.2陳化時間對粉煤灰基無機礦物聚合材料性能的影響

由于粉煤灰、脫硫石膏、磷石膏等廢渣是粉狀固體,幾者經活化機物理活化后,固體與固體之間的反應緩慢,其中和效果也不是很理想,為了使兒種廢渣充分反應,活化機活化之后陳化一定時間,可以提高其可塑性,有利于改善制品性能。陳化結束后,再按工藝要求,用于生產粉煤灰基無機礦物聚合材料系列墻體材料。

根據我們的多年的試驗和應用,本工藝的陳化時間為1218小時為宜。

2.3、成型設備對制品成型的影響

粉煤灰、脫硫石膏、磷石膏等廢渣等粉狀固體廢渣的容重都比天然砂石輕一半左右,因而采用普通成型設備成型制成的制品質量都比較差。因選用根據粉煤灰、脫硫石膏、磷石膏等粉狀固體廢渣的特性,設計相應的振頻振幅和布料方式的成型設備,才能生產出高質量的粉煤灰基無機礦物聚合材料系列墻體材料。

2.4、養護方式對制品質量的影響

2.4.1、養護溫度對制品質量的影響

按照上述配合比成型制品坯體,放入養護室分別進行406080100 ℃粉煤灰渣建材制品養護機用熱空氣循環養護或常壓蒸汽養護812小時,取出測其13728天抗壓強度,根據檢測,在對粉煤灰基無機礦物聚合材料,進行不同溫度養護過程中,早期抗壓強度隨著養護溫度的升高而增大。這說明粉煤灰基無機礦物聚合材料的形成過程中,養護溫度的升高會加快聚合反應的發生,提高其早期強度。當養護溫度為80時,制品的28天強度開始下降,故選擇最適宜的養護溫度為80℃。

2.4.2、養護時間對制品質量的影響

按照上述配合比成型制品坯體,放入80℃養護室分別進行6812小時,常壓蒸汽養護或粉煤灰渣建材制品養護機用熱空氣循環養護,出室后自然養護自規定齡期后測其抗壓強度。根據檢測,養護溫度為80℃,養護時間為10小時,制備的粉煤灰基無機礦物聚合材料系列墻體材料,抗壓強度最高,安定性等各項技術指標均優于國家相關標準的規定。

2.5、粉煤灰基無機礦物聚合材料的物理力學性能

    粉煤灰基無機礦物聚合材料系列墻體材料部分產品檢測如下:

1自保溫墻板:經國家建筑材料測試中心檢測,抗壓強度達6.6MPa

    2)粉煤灰陶粒空芯砌塊:蓬萊產,經蓬萊市質量與計量檢測所檢測達5.1MPa 

    3)粉煤灰陶粒空心砌塊:內蒙匯德產,經國家建筑材料工業房建材料質量監督檢驗測試中心檢測達5.0MPa

    4)多孔磚: 新疆天富建材產,經石河子質量與計量檢測所檢測達13.7MPa;

    5磷石膏尾礦標準磚:經湖北綠建能源技術有限公司檢測達16.4MPa

    6) 標準磚:安徽淮北產,經安徽省地方材料質量監督檢驗站檢測達15.6MPa;

    7) 標準磚:安徽宿州產,經安徽省地方材料質量監督檢驗站檢測達19.6MPa;

    8) 標準磚:大同產,經國家建筑材料測試中心檢測,抗壓強度達19.4MPa;

    9) 標準磚:開封化肥廠產,經開封市產品質量監督檢驗所檢測達33.6MPa

   10) 泡沫混疑土:經國家建筑材料工業房建材料質量監督檢驗測試中心檢測達8.0MPa

六、無機礦物聚合材料研究開發應用現狀及展望

無機礦物聚合材料的發展歷程

無機礦物聚合材料經歷了四個發展階段(四代);第一代,古代堿激發膠凝材料。用減性材料激發潛在火山灰質材料活性的歷史悠久,可以追溯到尼布加尼撒(公元前562年)時代,巴比侖人用氧化鈣和灰的混合物制磚。羅馬人(公元前年至200年)的火山灰水泥中也含有大量的堿性物質。我國的萬里長城、城墻、廟宇、皇帝陵等古代建筑是釆用了石灰、砂、高岒土等原材料制備的礦物聚合物砌筑而成的。第二代是始于20世紀40年代的堿礦渣水泥,烏克蘭共和國基輔建筑工學院格魯荷夫斯基教授在堿礦渣水泥的研究開發和應用方面做出了重要貢獻;第三代,地質聚合水泥。20世紀70年輕代末,法國Davidovits教授發明了地質聚合水泥;第四代,多組分復合高性能膠疑材料。進入20世紀90年代以來,人們在堿礦渣膠凝材料和地質聚合物的基礎上,利用固體廢棄物開發了一系列旨在改善生態環境、用于專門用途的膠疑材料。這種材料一般由兩種以上活性或火山灰質材料,在中等堿度至高堿度環境下形成。水化產物比較復雜,一般由不同含量的地質聚合物、C-S-H凝膠、類沸石和不同種類的難溶性復鹽組成。由于多種水化產物之間以及和骨料的協同作用,形成強度商、耐久性好的人造石。

國內無機礦物聚合材料開發應用及展望

    我國從80年代開始進行無機礦物聚合材料的研究開發。并且用無機礦物聚合材料批量生產了預應力、非預應力的建筑構件,用于建設工廠、學校等實際工程。研制的礦渣-鋼渣磚投入批量生產,激發劑-礦渣-沸石水泥用于廢料處理。

我從1977年開始研究利用粉煤灰渣生產環保節能建筑材料。后來研究我國萬里長城、城墻、廟宇、皇帝陵等古代建筑,那時沒有現代的水泥,而是釆用了石灰、砂、高嶺土(俗稱三合土,傳說還加了穤米湯)等原材料制備的礦物聚合物砌筑而成的,其耐久性能令我們震撼,以八達嶺長城為例,原來的老灰縫千百年來己被人們攀登時摩擦得油光發亮,而用現代水泥等材料補砌的某些地方就明顯的顯示出質量不如原有的好。

我們依照我國古建筑耐久性好的原理,利用現有工業固體廢渣如:粉煤灰、鍋爐燃煤渣、電石渣、磷石膏等,研制了利用飽和蒸汽常壓低溫養護粉煤灰磚、煤渣磚。用這些磚1980年至1982年砌筑的房屋,至今三十多年了,其中,有的房屋經歷過1981年的洪水浸泡,全部房屋經歷了5.12汶川大地震,現在還正常使用,舒適性、耐久性均優于粘土磚蓋的房屋。

1994年我利用粉煤灰、造氣爐渣、礦渣為主要原料,復合型化工原料為激發劑,研制成功了無機礦物聚合材料磚,抗壓強度達33.8Mpa,抗折強度達4.9Mpa。一經檢驗開封市產品質量監督檢驗所就簽發了一年的合格證。

1998年在甘肅灑鋼、1999年在河北衡水我利用粉煤灰、電石渣、礦渣為主要原料,復合型化工原料為激發劑,研制成功了粉煤灰基無機礦物聚合材料標準磚,經甘肅省和河北省有關部門分別鑒定為:“填補了我省空白,達到國內同類產品先進水平”。

2007年,在新疆,我利用粉煤灰、電石渣、礦渣為主要原料,用我研制的FKWJ復合外加劑,大批量的生產了無機礦物聚合材料多孔磚,經新疆自治區有關部門歷時三年包括砌體試驗在內的各種檢測全部合格。于2010512日新疆維吾爾自治區建設廳科學技術處鑒定為:同意該產品按照燒結普通磚、燒結多至孔磚的強度等級應用,設計和驗收。

新疆生產建設兵團,新疆石河子市人民政府、農八師分別授予我科學進步二、三等獎。

2010年,在內蒙,我利用粉煤灰、電石渣、礦渣為主要原料,用我研制的復合外加劑,大批量的生產了無機礦物聚合材料免燒陶粒和輕質自保溫砌塊,經內蒙古自治區有關部門檢測,內蒙古自治區已批準在內蒙古自治區大力推廣應用。

但是由于我們的研究開發工作還不夠系統深入,加上無機礦物聚合材料的原料來源廣、組成與性能差異大,使得無機礦物聚合材料的性能穩定性不夠,并且缺乏必要的國家標準和技術標準來規范無機礦物聚合材料的生產、設計和應用,使得無機礦物聚合材料在我國還沒有廣泛應用。我們將努力向同行的專家教授學習,進一步深入研究開發無機礦物聚合材料,使無機礦物聚合材料這種優質、高強的生態型建筑材料在我國得到更大發展。

 參考文獻

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8,魏衛東,王革陳、堿激發礦渣-粉煤灰膠凝材料研究進展.粉煤灰綜合利用 2008.(3).52-54

 

 2015718

 

 

 

 

北京墻板檢測報告

粉煤灰陶粒空心砌塊檢測報告

 

內蒙檢測報告

石河子空心磚檢測報告

枝江亮新資源綜合利用認定證書

  

安徽粉煤灰磚檢測報告

 

 

山西粉煤灰磚檢測報告

 

 

 

河南粉煤灰磚檢測報告

廢渣泡沫混凝土砌塊檢測報告

 

 

 

 

 
 
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