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水泥技术, 2001, 1(2): 10-15    
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改善硫铝酸盐水泥性能的研究
山东建材学院材料系
An Investigation in the Properties Improvement of Sulphoaluminate Cement
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摘要 本文通过大量的实验工作,探讨了细度和外加剂对硫铝酸盐水泥性能的影响。实验结果表明,烧石膏抑制了硫铝酸盐水泥28天抗压强度的倒缩,有机外加剂延长了水泥的凝结硬化时间。该水泥的抗渗性、抗化学侵蚀性及抗干缩性能较好。采用XRD、SEM和DTA测试方法对该水的水化产物和机理进行了分析与讨论。
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付兴华
侯文萍
杨春霞
王英姿
吕小平
关键词:  硫铝酸盐水泥  性能  细度  外加剂    
收稿日期:  2001-01-03                出版日期:  2001-05-25      发布日期:  2018-10-09      整期出版日期:  2001-05-25
ZTFLH:  TQ172.12  
引用本文:    
付兴华, 侯文萍, 杨春霞, 王英姿, 吕小平. 改善硫铝酸盐水泥性能的研究[J]. 水泥技术, 2001, 1(2): 10-15.
FU Xinghua, HOU Wenping, YANG Chunxia, WANG Yingzi, LV Xiaoping. An Investigation in the Properties Improvement of Sulphoaluminate Cement. Cement Technology, 2001, 1(2): 10-15.
链接本文:  
http://www.cemteck.com/CN/  或          http://www.cemteck.com/CN/Y2001/V1/I2/10
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[15] 詹家干. 新型气凝胶纳米隔热材料在水泥生产线的应用实践[J]. 水泥技术, 2023, 1(5): 86-90.
[1] . Review and Prospect of Engineering Practice of Waste Disposal in Cement Kiln in China[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 17 -21 .
[2] DI Dongren, TAO Congxi, CHAI Xingteng. Revision of Cement Energy Consumption Standards and Energy Saving Technology(Ⅰ)[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 22 -26 .
[3] LIU Yonggang, GAO Hongwei, XIAO Guiqing. Design Method of Road Structure Using Lean Concrete Base[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 27 -31 .
[4] LIU Xu, LI Liang. Investigation of New Medium Temperature Wear-resistant Alloy Steel[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 32 -34 .
[5] MA Debao. Finite Element Analysis of Inverted Cone in Raw Meal Silo[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 35 -38 .
[6] HAN Zhongqi. [J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 38 -48 .
[7] XIE Jianzhong, LIAN Xuewen. Analysis and Solution of Segregation of the Kiln Ash in Continuous Raw Meal Homogenization Silo#br#[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 49 -53 .
[8] GUAN Laiqing, HE Yongxian. [J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 54 -59 .
[9] WEI Can, ZHANG Yuanyuan, AI Jun. Application of Cement Intelligent Control System in Overseas Projects[J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 60 -64 .
[10] JIN Shuang. [J]. Cement Technology, 2018, 1(1): 72 -73 .
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