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建筑石膏的硬化机理

    简述石灰,石膏的硬化原理 百度知道

    石灰,石膏的硬化原理: 1、凝结硬化快。 2、硬化时体积微膨胀。 石灰和水泥等 胶凝材料 硬化时往往产生收缩,而建筑石膏却略有膨胀(膨胀率约为1%),这 建筑石膏的凝结硬化机理是,当建筑石膏与适量水拌合后,先成为可塑性良好的浆体,随着石膏与水的反应,浆体的可塑性很快消失而发生凝结, 此后进一步产生和发展强度而硬化 建筑石膏的成分及凝结硬化机理 百度文库

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    建筑石膏的凝结与硬化的凝聚与硬化建造材料气硬性胶凝材料(1)理解气硬性胶凝材料的特性。(2)把握、石膏、水玻璃的生产、技术性质、质量标准和应用。(3)了 石膏硬化体的sem晶体形貌和孔结构研究结果表明,减水剂对石膏晶体形貌基本没有影响,其影响主要是晶体之间搭接更密实,石膏硬化体的孔隙率大幅度降低,孔 减水剂对建筑石膏性能的影响与作用机理研究 砂浆帮

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    石灰,石膏的硬化原理: 1、凝结硬化快。 2、硬化时体积微膨胀。 石灰和水泥等胶凝材料硬化时往往产生收缩,而建筑石膏却略有膨胀(膨胀率约为1%),这能 1建筑石膏的凝结硬化 建筑石膏与水拌和后,能够调制成可塑性浆体,经过一段时间反应后,会失去塑性,并凝结硬化成具有一定强度的固体。 实践证明,石膏胶 石膏的凝结硬化分析新洁源

    共晶磷对石膏性能的影响及其作用机理 百度文库

    结果表明:共晶磷明显降低了建筑石膏的水化率,使二水石膏析晶过饱和度降低,晶体粗化,结构疏松,硬化体强度降低。在二水石膏煅烧成半水石膏的过程中共晶磷并没有发生变化,仍存 答:建筑石膏与适量水混合,成为具有一定流动性和可塑性的石膏浆。 此时,半水 石膏与水反应,生成二水石膏并放出热量。 二水石膏从过饱和溶液中不断以胶体微 粒析出,半水石膏不 石膏的凝结硬化机理?百度教育 Baidu Education

    石膏的物理化学性质 百度文库

    322 建筑石膏的硬化机理 建筑石膏加水拌合后,与水发生水化反映生成二水硫酸钙的过程称为水化。 生成的二水硫酸钙与石膏分子式相同,但由于结晶度和结晶型态不同,物理力学性能有了差异。 其水化和凝结硬化机理可 简单描述为:由于二水石膏的溶解度比半水石膏小,故二水石膏首先从饱和溶液中析晶沉淀,促使半水石膏继续溶解,这一反 应过程连续 按照结晶理论,建筑石膏的凝结硬化过程可分为三个阶段,即水化作用的化学反应阶段,结晶作用的物理变化阶段和硬化作用的强度增强阶段。 其凝结硬化机理可表述为:半水石膏加水拌和后很快溶解于水,并生成不稳定的过饱和溶液;溶液中的半水石膏经过水化反应而转化为 浅谈石膏在建筑工程中的应用 百度文库

    建筑石膏百度文库

    建筑石膏 (3)建筑石膏 (CaSO41/2 H2O) 也称熟石膏或半水石膏。 它是由生石膏加工而成的,根 据其内部结构不同可分为α型 半水石膏和β型半水石膏: f 建筑石膏通常是由天然石膏经压蒸或煅烧加热 而成的。 常压下煅烧加热到107℃~170℃,可 产生β型建筑石膏: CaSO(4 2二H水2O石 膏1 07) C~1 70 C 常 压 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ ( R2O 称为水玻璃 水泥是世界上使用量较大的无机胶凝结构材料,广泛应用于土木建筑 (3)石膏掺入量 水泥中掺入适量石膏能够调节水泥的凝结硬化速度。在水泥生产时,若不掺入石膏或石膏掺入量不够时,水泥会发生 水泥凝结硬化原理解析

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    建筑石膏与水拌和后,能够调制成可塑性浆体,经过一段时间反应后,会失去塑性,并凝结硬化成具有一定强度的固体。 实践证明,石膏胶凝材料在水化过程中,仅形成水化产物,浆体并不一定能够形成具有强度的人造石,而只有当水化物晶体互相连生形成结晶结构网时,才能硬化并形成具有强度的人造石。 建筑石膏的凝结和硬化主要是由于半 石灰和水泥等胶凝材料硬化时往往产生收缩,而建筑石膏却略有膨胀(膨胀率约为1%),这能使石膏制品表面光滑饱满,棱角清晰,干燥时不开裂。 (3)硬化后孔隙率较大,表观密度和强度较低。 评论 建筑石膏凝结硬化过程特点和主要技术性质如何? 相比之下,石灰的 19 建筑石膏的硬化过程是? 12 建筑石膏凝结硬化过 建筑石膏的硬化过程是?百度知道

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    影响建筑石膏强度的因素1、建筑石膏本身的性质1)石膏品位。石膏的纯度对建筑石膏的强度有显著的影响。石膏中所含杂质的种类及含量对二水石膏晶体的形貌、标稠需水量等都有一定影响,并可导致强度降低。2)细度。细度对石膏的水化有一定的影响。结果表明:共晶磷明显降低了建筑石膏的水化率,使二水石膏析晶过饱和度降低,晶体粗化,结构疏松,硬化体强度降低。在二水石膏煅烧成半水石膏的过程中共晶磷并没有发生变化,仍存在于石膏晶格中;在建筑石膏水化过程中,共晶磷从晶格中溶出,变成可溶性磷hpo42共晶磷对石膏性能的影响及其作用机理 百度文库

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    石膏与水反应,生成二水石膏并放出热量。二水石膏从过饱和溶液中不断以胶体微 粒析出,半水石膏不断水化,浆体中水分逐渐减少,使浆体失去可塑性,产生凝结; 随着水分进一步减少,石膏胶体凝聚并逐渐转变成晶体,晶体长大并相互搭接、交 错、连生,使浆体产生强度并不断增长,称为 建筑石膏强度普遍较低,一个重要原因就是其实际拌和用水量远远大于其理论水化需水量,导致硬化体孔隙率增加,强度下降。掺加减水剂可以同时保证石膏良好的浆体流变性和较高的硬化体强度,是建筑石膏改性切实有效的途径。如同混凝土减水剂给混凝土带来高强高性能一样,石膏减水剂的开发减水剂对建筑石膏性能的影响与作用机理研究 砂浆帮

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    322 建筑石膏的硬化机理 建筑石膏加水拌合后,与水发生水化反映生成二水硫酸钙的过程称为水化。 生成的二水硫酸钙与石膏分子式相同,但由于结晶度和结晶型态不同,物理力学性能有了差异。 其水化和凝结硬化机理可 简单描述为:由于二水石膏的溶解度比半水石膏小,故二水石膏首先从饱和溶液中析晶沉淀,促使半水石膏继续溶解,这一反 应过程连续 浅谈石膏在建筑工程中的应用 一、建筑石膏的凝结与硬化 11建筑石膏凝结与硬化过程 建筑石膏加水后可调制成具有可塑性的浆体,而且该浆体会很快失去塑性而产生凝结,并硬化成为具有一定强度的固体。 建筑石膏拌水后形成流动的可塑性胶凝体,并开始溶解于水中,很快形成饱和溶液,溶液中的半水石膏与水反应生成二水石膏,由于二水石膏在常温下的溶 浅谈石膏在建筑工程中的应用 百度文库

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    建筑石膏 (3)建筑石膏 (CaSO41/2 H2O) 也称熟石膏或半水石膏。 它是由生石膏加工而成的,根 据其内部结构不同可分为α型 半水石膏和β型半水石膏: f 建筑石膏通常是由天然石膏经压蒸或煅烧加热 而成的。 常压下煅烧加热到107℃~170℃,可 产生β型建筑石膏: CaSO(4 2二H水2O石 膏1 07) C~1 70 C 常 压 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ ( R2O 称为水玻璃 关注 石膏在水泥中的作用主要是用于水泥凝结时间的调节。 加热时,石膏会脱水形成半水石膏,也称为烧石膏。 石膏完全脱水则产生无水石膏,又称为硬石膏。 矿物硬石膏具有很低的活性,又称为干固水泥。 当水泥中未掺石膏时,水泥中铝酸三钙会与水石膏在水泥中的作用机理百度知道

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    建筑石膏与水拌和后,能够调制成可塑性浆体,经过一段时间反应后,会失去塑性,并凝结硬化成具有一定强度的固体。 实践证明,石膏胶凝材料在水化过程中,仅形成水化产物,浆体并不一定能够形成具有强度的人造石,而只有当水化物晶体互相连生形成结晶结构网时,才能硬化并形成具有强度的人造石。 建筑石膏的凝结和硬化主要是由于半 石灰和水泥等胶凝材料硬化时往往产生收缩,而建筑石膏却略有膨胀(膨胀率约为1%),这能使石膏制品表面光滑饱满,棱角清晰,干燥时不开裂。 3)硬化后孔隙率较大,表观密度和强度较低。 本回答被网友采纳 抢首赞 评论 分享 举报 简述石灰,石膏的硬化原理 8 简述石灰的熟化和硬化原理。 石灰在建筑工程中有哪些 石灰,石膏的硬化原理 百度知道

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    石灰和水泥等胶凝材料硬化时往往产生收缩,而建筑石膏却略有膨胀(膨胀率约为1%),这能使石膏制品表面光滑饱满,棱角清晰,干燥时不开裂。 (3)硬化后孔隙率较大,表观密度和强度较低。 评论 建筑石膏凝结硬化过程特点和主要技术性质如何? 相比之下,石灰的 19 建筑石膏的硬化过程是? 12 建筑石膏凝结硬化过 影响建筑石膏强度的因素1、建筑石膏本身的性质1)石膏品位。石膏的纯度对建筑石膏的强度有显著的影响。石膏中所含杂质的种类及含量对二水石膏晶体的形貌、标稠需水量等都有一定影响,并可导致强度降低。2)细度。细度对石膏的水化有一定的影响。影响建筑石膏强度的因素 豆丁网

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    石膏的凝结硬化机理? 相关知识点: 试题来源: 解析 答:建筑石膏与适量水混合,成为具有一定流动性和可塑性的石膏浆。 此时,半水 石膏与水反应,生成二水石膏并放出热量。 二水石膏从过饱和溶液中不断以胶体微 粒析出,半水石膏不断水化,浆体中水分逐渐减少,使浆体失去可塑性,产生凝结; 随着水分进一步减少,石膏胶体凝聚并逐渐转变成晶体,晶体长大并相互搭接 石膏硬化体的SEM晶体形貌和孔结构研究结果表明,减水剂对石膏晶体形貌基本没有影响,其影响主要是晶体之间搭接更密实,石膏硬化体的孔隙率大幅度降低,孔径明显细化,最终导致硬化体强度的提高。 研究还表明,建筑石膏的强度与其孔隙率有密切的关系,而降低孔隙率的最佳途径就是掺加减水剂,降低石膏浆体拌合用水量。 研究表明, 减水剂对建筑石膏性能的影响与作用机理研究 砂浆帮

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