桂林鸿程作为一家具有多年研发生产立磨经验的厂家,今天带您了解超细复合钢渣微粉用途以及立磨能生产超细钢渣粉吗两个问题。近年来,水泥厂受到错峰停产和环保政策的影响,矿渣微粉日益紧俏,市场供不应求,价格随之攀升。常用矿渣微粉比表面积在400以上活性就能达到要求,然而,随着矿渣微粉在水泥行业中地位越发重要,矿渣微粉细度要求也悄悄迎来重大变革。经过多方机构研究实验,钢渣粉通过超细粉磨可以生产比表面积700 m2/kg以上的超细钢渣粉,研究表明当矿渣被超细粉磨到500-600m2/kg左右时,由于其玻璃体结构被破坏,潜在的活性被激发出来,将这种矿渣用于混凝土的掺和料可使混凝土的泌水性、可塑性更好,改善混凝土中孔结构,降低孔隙率,提高混凝土的密实度和强度,使混凝土具有良好的抗硫酸盐、氯盐性能和良好得耐久性,是生产***混凝土不可或缺的添加剂,可替代30-50%的水泥用量,与S95矿渣微粉相比,产品强度不降低、需水量降低、工作性能得到优化提高,安定性良好。那么,让我们回到***开始的问题,立磨能生产超细钢渣粉吗?答案是肯定的。钢渣粉立磨具有粉磨细度高、***性高、稳定性高等特点,是一款适合生产超细钢渣粉的设备。接下来再了解一下超细复合钢渣微粉用途有哪些。
1、超细复合钢渣微粉用途——在普通硅酸盐水泥中
可完全替代S95矿粉或在成品水泥中直接外掺10%-20%,水泥3d和28d强度不降低。一般可降低水泥生产***约10元/吨以上。
2、超细复合钢渣微粉用途——在普通混凝土中应用
以C30混凝土为例,该产品可完全替代S95矿粉或等量替代40-80kg水泥,混凝土7d和28d强度不降低,降低混凝土生产***10元/立方米以上。
3、超细复合钢渣微粉用途——在高强***混凝土中应用
目前实现高强主要是提高水泥用量,导致混凝土粘度大,损失快,早期收缩大。掺加复合超细粉可程度减少水泥用量,改善混凝土工作性,提高混凝土后期强度,降低水化热和水化热释放速率,减小收缩开裂风险,提高混凝土抗腐蚀和抗有害离子侵蚀能力。
4、超细复合钢渣微粉用途——在预制混凝土制品中应用
复合超细粉主要是针对预制构件用***混凝土不同的生产工艺定制而成的产品。生产PC构件、管片、轨枕、轨道板等预制构件时,掺加复合超细粉可减少水泥用量,降低产生温差裂缝的风险,同时改善混凝土的孔隙结构,提高混凝土的早期强度,减少蒸汽养护时间,提高生产效率。
立磨生产超细钢渣粉既解决了矿渣微粉紧俏的问题,又能够大量利用钢渣,改善生态环境,促进钢铁企业绿色循环发展,一举多得。如您对以上问题还有疑问,或者有超细钢渣微粉生产项目需要了解钢渣粉立磨,请联系桂林鸿程(伍工 13687861989)
835

- 1凌聚机械旋转阀选型
- 2流动悬浮烘干焙烧装置
- 3博立飞旋转轴封产品介绍
- 4博立飞气动粉体蝶阀产品样册
- 5博立飞产品样册汇总
- 6博立飞企业资质
- 7煤气成分与热值监测-山西大型有色金属生产企业煤气巡检项目
- 8煤气成分与热值监测-安徽大型钢铁冶金企业煤气防护站气体巡检项目

- 为什么近期MOF材料的研究进展值得关注?
- 致密化压力对石榴石固态锂电池成型和性能的影响
- EVA型热熔胶书刊装订强度检测与质量控制研究
- 自动热压机的发展趋势是怎样的?
- 用户论文集 ▏化学吸附 ▏铱-铼共沉积乙醇处理后SiO2载体催化剂应用在甘油氢解反应
- 为什么近期单壁碳纳米角(CNH)的研究进展值得关注?
- 为什么介孔SiO2在药物递送领域的应用越来越多?
- FRITSCH飞驰球磨——不锈钢介导的水中球磨条件下定量H2生成实验研究
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
- 压实度与密实度的区别
- 振实密度和压实密度的关系
