雷氏沸煮箱生产单位
雷氏沸煮箱的生产已*实现国产化,较国外产品价格低,服务优,质量上也达到国外同类产品的标准,北京中科路达试验仪器有限公司是国内的主要生产单位之一。
雷氏沸煮箱
型号: FZ-31A
一、用途:FZ-31A型雷氏沸煮箱是根据行业标准JC/T955-2005《水泥标准稠度用水量、凝结时间,安全性检验方法》规定使用的配套设备,能自动控制箱体内水升温至沸腾和保持沸腾的时间,以检定水泥净浆体积的安定性(即雷氏法和试饼法),是水泥生产、施工、科研、教学单位设备之一。
二、雷氏沸煮箱技术规格
zui高沸煮温度:100℃
沸煮名义容积:31L
升温时间(20℃升至100℃):30±5min
横沸时间:3h±5min
管状加热器功率:4kW/220V(共两组,各为1kW和3kW)
三、雷氏沸煮箱结构简介
附图一,主要由箱盖1、内箱体2、箱篦3、保温层4、管状加热器5(两组)、管接头6、铜热水咀7、水封槽8、罩壳9、电气控制箱10等构成。
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赵阳:
硬化水泥浆体
二、水化产物的结构与形貌
(一)、C-S-H凝胶
2.结构
①.C-S-H为无定形的胶状体,结晶度极差。
②.C-S-H为薄片状的层状结构,但C-S-H薄片很不平正(其他离子进入,使其扭曲),也不是有规则的上下整齐堆叠,结晶度极差。这样薄片之间所形成的空间就很不规则,从而形成各种大小的孔隙。
第四节 硬化水泥浆体
二、水化产物的结构与形貌
(二)、CH
1.结构组成:与C-S-H不同,氢氧化钙具有固定的化学组成,纯度较高,仅能含有极少量的Si、Fe和S。
结晶良好、属三方晶系,具层状构造,由彼此联结的Ca(OH)2八面体组成。
结构层内为离子键,结合较强;而结构层之间则为分子键,层间较弱,可能为硬化水泥浆体受力是的一个裂缝策源地。
W/C↓ → CH结晶程度↓,有无定形或隐晶质的状态存在。
第四节 硬化水泥浆体
(三)、钙矾石
1.结构组成:结晶完好,属三方晶系,为柱状结构。
结构式可写成: ,但实际上,有相当广泛的阴离子能与氧化钙、氧化铝和水结合成“三盐”或“高盐”的四水化合物。其通式:
X----2价阴离子,为SO4、CO3;1价阴离子,则为Cl2、(OH)2等。
m----*水化状态下为30-32
且A可以被F所代替。上述水化物结构都极为相似。
所以有两种或更多的阴离子存在时,有可能生成复杂的固溶体。
第四节 硬化水泥浆体
钙矾石脱水温度低,50℃即开始脱部分结晶水,900℃全脱,但也有资料认为在100-110℃以下,可稳定存在。另外,AFt被C-S-H包裹,其稳定性比单纯的钙矾石好。
3.AFm转变成AFt:
钙矾石中结构水占钙矾石总体积的 81.2%,
密度小,< 1.75;
单硫型水化硫铝酸钙 34.7%,
密度大,为1.95。
当单硫型水化硫铝酸钙接触到各种来源的SO42-而转变成钙矾石时,结构水↑,密度↓,从而产生相当的体积膨胀,是引起硬化水泥浆体体积变化的一个主要原因。
1.孔径分布
一般制净浆、砼、砂浆,W/C一般为0.5,这样提供的水远多于水化所需水,当残余水蒸发或逸出后,则留下孔洞、毛细孔。
另外,C-S-H所占据的空间内也存在大量尺寸极为细小的孔。
所以各种尺寸的孔、总孔隙率、孔径大小等即为硬化水泥浆体的一个重要特征。根据孔径大小,可将孔分为粗孔、毛细孔、凝胶孔。
随着水化发展,凝胶孔随水化产物↑而↑,毛细孔逐渐被填充减少,总孔隙率↓。
2.内表面积
正是由于具体数量如此多的孔,使硬化水泥浆体具有极大的内表面积。
(六)、水及其存在形式
在硬化水泥浆体中,水有不同存在形式,按其与固相组成的作用情况分:
1.结晶水:又称化学结合水,按其结合力的强弱,又分为:
①.强结晶水:又称晶体配位水,以OH-存在,占有晶格上的固定位置,与其它结合力强,只有在较高温度下晶格破坏时才会脱去;
②.弱结晶水:以中性H2O分子存在,占固定位置,由氢键结合,脱水温度不高(100-200℃),当晶体为层状结构时,常存在于层间,又称层间水。
2.吸附水:以中性H2O分子存在,不参与组成水化物的晶体结构,由吸附效应或毛细管力作用下被机械地吸附于固相粒子表面或孔隙之中。按其所处位置分:
①.凝胶水:包括凝胶微孔内所包含水分和胶粒表面吸附的水分,结合强弱有差别。所以脱水温度有较大范围。一般凝胶水占凝胶体积的28%;
②.毛细孔水:受毛细管力作用,结合力较弱,脱水温度低。数量取决于毛细孔的数量。
3.自由水:又称游离水,存在于粗大孔隙内,与一般水的性质相同。
雷氏沸煮箱的生产单位北京中科路达试验仪器有限公司是采购理想单位,质量可靠,性能*,广泛应用于各质检中心,大学院校,施工单位,用户反应良好,欢迎新老客户选购。
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赵阳:
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