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  • 混凝土建筑材料的绿色性能评估探讨

    来源:散装水泥 发布日期:2024-06-25

    建筑工程需要使用大量的混凝土材料,因此,混凝土材料的质量是保障建筑工程质量的重要因素。传统混凝土材料应用过程中,因在施工中释放大量的温室气体,容易对环境产生不良影响,进而破坏生态环境。为此,注重建筑材料绿色性能评估尤为重要。文章从绿色混凝土材料发展内涵出发,分析绿色混凝土的优势,并在此基础上,深入探究混凝土建筑材料的绿色性能,旨在为相关人员提供参考。
  • 混凝土建筑材料试验检测及质量控制措施

    来源:佛山陶瓷 发布日期:2024-06-15

    混凝土材料质量的好坏直接决定着整个建筑工程施工质量及结构的安全性,所以施工中必须高度重视混凝土建筑材料性能。通过相应的试验检测能够全面评估了解混凝土材料的化学性能、物理性能及工程性能,进一步对材料质量进行有效地控制,保证其满足混凝土设计要求和标准规范水平。混凝土试验检测还可以为建筑施工过程中的质量控制、安全监控和质量追溯提供依据。基于此,本文首先简要分析了混凝土建筑材料试验检测的必要性,然后论述混
  • 混凝土复合材料碳排放因子测算方法研究

    来源:建筑技术 发布日期:2024-05-15

    计算建材生产阶段的碳排放量是完善全生命周期碳排放计算体系,实现建筑业低碳转型的关键环节。基于碳排放因子法,对混凝土的碳排放因子进行研究与测算,总结了混凝土复合材料碳排放因子的测算思路与测算方法,有助于各强度等级及配合比的混凝土碳排放因子的快速查询,同时该测算方法为其他复合材料的碳排放因子测算提供了参考。
  • 建筑材料化学检测影响因素分析及应用

    来源:科技与创新 发布日期:2024-03-25

    建筑材料的质量直接关系到建筑工程的质量,因此材料的化学分析检测工作尤为重要。主要对建筑材料化学分析检测工作的影响因素和实际应用进行论述,首先介绍了影响建筑材料化学分析工作质量的因素,然后以最常见的水泥以及混凝土为例对其检测过程进行论述,以期提高建筑材料化学分析检测工作的质量。
  • 掺钢渣微粉混凝土机械性能及耐久性能试验研究

    来源:建材世界 发布日期:2024-02-15

    将磨细的钢渣微粉应用在混凝土中取代粉煤灰,可以有效缓解目前粉煤灰短缺的现象。该文使用钢渣微粉完全取代粉煤灰制备了C30、C50两种强度等级的混凝土,以探究其对混凝土机械性能及耐久性能的影响规律。结果表明,钢渣微粉的掺入会略微降低混凝土的早期抗压强度,但仍能满足设计要求;此外可以有效提高混凝土的早期抗裂性能、抗氯离子渗透性能、抗碳化性能、抗冻融循环性能,其中混凝土抗裂性能提升幅度最为显著,C30SS
  • 外接触式机械振动法对混凝土坍落度评价的影响研究

    来源:福建建材 发布日期:2023-12-20

    分别采用机械振动和标准人工插捣2种方式测试混凝土坍落度,考察了振动电机不同振动力、不同振动时间、不同混凝土强度等级及不同混凝土坍落度对2种测试方法测试结果的影响。研究结果表明,采用机械振动方式取代人工插捣测试混凝土坍落度,具有可行性及实用性。
  • 废旧风电叶片在建筑材料中的应用

    来源:化工进展 发布日期:2023-12-12

    风力发电已成为了现代能源体系的主要支柱。风力发电机组退役后,废旧风电叶片因难破碎、难降解等面临资源化难题,亟需探索绿色经济的资源化路径。针对当前以玻璃纤维增强树脂基复合材料(fiber reinforced polymer,FRP)为主的风电叶片,本文概述了风电叶片梯次利用的策略和主要方法,简要介绍了机械法、热法和化学法等方法的工艺特点和优劣势。由于叶片中缺乏高价值组分,现有回收方法如无政府补贴或
  • 大跨度预应力混凝土桥梁施工控制技术研究

    来源:工程建设与设计 发布日期:2023-11-28

    针对桥梁施工质量控制难度大的问题,总结了需要进行施工控制的内容与影响因素,通过充分的施工前准备、应用可靠的桥梁施工技术手段控制桥梁预应力与稳定性,解决桥梁主体在施工中存在的变形问题,实现对桥梁施工质量的有效控制。
  • 废物改头换面 服务衣食住行

    来源:科技日报 发布日期:2023-11-22

    “双十一”购物节刚过去不久,“买买买”带来的“剁手”快感还未完全消散,堆积如山的快递包装已经需要“扔扔扔”了。 近年来,随着网络购物订单量激增,快递包装产生的废弃物也随之增加。为了保护环境、节约资源,许多企业纷纷采用可循环包装或设立废旧包装回收点,以多种
  • 典型锂渣性质及在建筑材料利用的研究现状

    来源:矿产综合利用 发布日期:2023-10-25

    这是一篇陶瓷及复合材料领域的论文。锂渣是锂辉石和锂云母提锂及其化合物过程中产生的废渣,其SiO2和Al2O3含量达70%。因残留的化学物质,锂渣堆放和填埋威胁着周边环境,也造成铝硅酸盐矿物资源的浪费。锂渣经过高温焙烧、机械磨碎和化学浸出,具有高比表面能和一定火山灰活性,可以用作建筑材料。本文综述了近年来国内外针对锂渣应用于建筑材料的
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