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关于半水石膏论文范文写作 无水石膏AⅢ对β半水石膏性能影响作用机理相关论文写作资料

主题:半水石膏论文写作 时间:2024-03-28

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摘 要:以磷石膏为原料生产β半水石膏粉,研究了可溶性无水AⅢ对半水石膏粉的影响,采用常规分析方法、TG-DSC、XRD和扫描电镜等方法对磷石膏原料,β半水石膏粉和石膏产品进行分析和表征.差热分析结果表明:磷石膏低温脱水出现两个DSC吸热峰,峰值仅相差6 ℃并存在重叠现象,说明脱水反应分两步进行,发生了不同反应,熟石膏粉中存在不同相混合物.半水石膏粉煅烧最佳工艺:焙烧温度在170±5 ℃内,焙烧时间2 h,熟石膏新粉结晶水含量约3.0%,通过陈化,控制结晶水含量4.8%~5.2%,有利于提高熟石膏粉质量.半水石膏水化热效应结果表明:AⅢ活性高,水化速度快,导致添加减水剂时几乎未见减水增强效果,说明AⅢ影响熟石膏粉质量.陈化粉添加减水剂能提高石膏制品强度,聚羧酸系HC掺量0.7%时,绝干强度达到15.0 MPa,强度提高近64.84%; 奈系FDN掺量0.7%时,绝干强度达到14.8 MPa,强度提高近62.64%;木质素减水剂掺量0.7%时,绝干强度达到13.9 MPa,强度提高近52.75%.

关键词:磷石膏;无水石膏AⅢ;β-半水石膏;减水剂;机理

中图分类号:X705 文献标志码:A 文章编号:1674-4764(2015)04-0118-07

Abstract: The β-hemihydrate gypsum was prepared from phosphogypsum and the effects of the soluble anhydrous AⅢ were investigated. The Conventional analytical methods, TG-DSC, XRD and SEM were used to analyze and characterize the β-hemihydrate gypsum and their products. The thermal analysis results showed that two endothermic peaks in the phosphogypsum dehydration reaction, and those two peaks overlapped partly.The difference between the two peaks was only 6 ℃, which indicated that the dehydration reaction included two steps of different reactions and the β-hemihydrate gypsum existed as mixed phase structure. The optimal conditions for β-hemihydrate gypsum calcinations were 170±5℃ for 2 hours. The content of the crystal water in β-hemihydrate gypsum was about 3.0%. The properties of the gypsum powder could be improved if the content of the crystal water content changed in range of 4.8~5.2% through aging process. The highly activity and fast hydration rate of AⅢ offset the effect of the water reducing agents during the hydration of β-hemihydrate gypsum indication that AⅢ affects the performance of β-hemihydrate gypsum. The addition of water reducing agents could improve the strength of gypsum products. When 0.7% HC polycarboxylate was added, the strength of β-hemihydrate gypsumcan reached to 15.0 MPa, nearly an increase of 64.84%. When 0.7% superplasticizer-FDN was added, the strength reached to 14.8 MPa, nearly an increase of 62.64%, and when 0.7% lignin was added, the strength increased nearly by 52.75% to 13.9 MPa.

Key words:phosphogypsum; Anhydrite AⅢ; β-hemihydrate gypsum; water reducing agent;mechanism

磷石膏是磷酸生产过程中产生的工业副产品,主要成分有CaSO4·2H2O(DH),质量分数大于80%,是一种优质石膏资源.由于磷石膏中含有一定量的SiO2、F、P和有机质等杂质[1-2],影响了磷石膏的综合利用.国内磷石膏年产排量约7 000万吨以上,而资源化利用率不到10%[3].现存的磷石膏处理方式主要以堆存处理,占用了大量的土地,而且造成了环境污染[4].

科研工作者对磷石膏的资源化利用开展了大量的研究工作[5],取得了一些科研成果和产业化业绩,形成了磷石膏生产硫酸联产水泥技术、磷建筑石膏粉、石膏板、空心石膏砌块等成熟技术,由于磷石膏独特理化性质,导致现有生产工艺存在操作不稳定、产品质量差和成本高等缺点,在市场上缺乏竞争优势,进而导致磷石膏推广应用受阻.现在关于磷石膏的高效、低成本、低能耗利用研究仍是磷石膏工业化应用的研究热点[6-8].本项目组曾开展磷石膏热分解研究[9-11],发现高能耗磷石膏热解制酸存在经济效益不理想缺点,不利于大规模磷石膏的应用,所以,开发石膏墙板低成本、高附加值利用关键技术的研发具有重要的理论价值和现实意义.

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